中国矿业大学(徐州)大一下学期,理学院,普通物理学(1),复习题
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2020年江苏省徐州市物理高一(下)期末考试模拟试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.首先通过实验的方法较准确地测出引力常量的物理学家是A.卡文迪许B.牛顿C.库仑D.开普勒【答案】A【解析】【详解】首先通过实验的方法较准确地测出引力常量的物理学家是卡文迪许;A. 卡文迪许,与结论相符;B. 牛顿,与结论不相符;C. 库仑,与结论不相符;D. 开普勒,与结论不相符;2.(本题9分)把一个小球放在光滑的玻璃漏斗中,晃动漏斗,可使小球沿漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.如图所示,关于小球的受力情况,下列说法正确的是()A.重力、漏斗壁的支持力B.重力、漏斗壁的支持力及向心力C.重力、漏斗壁的支持力、摩擦力及向心力D.小球受到的合力为零【答案】A【解析】试题分析:小球受重力和支持力,两个力的合力提供圆周运动的向心力,向心力是效果力.解:小球受重力和支持力两个力的作用,靠两个力的合力提供向心力,向心力找不到施力物体,是做圆周运动所需要的力,靠其它力提供.故A正确,B、C、D错误.故选:A.【点评】本题是圆锥摆类型的问题,分析受力情况,确定小球向心力的来源,再由牛顿第二定律和圆周运动结合进行分析,是常用的方法和思路.3.我国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”已于2007年10月24日在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭成功发射升空.假设该卫星的绕月轨道是圆形的,且距离月球表面高度为h,并已知该卫星的运行周期为T ,月球的直径为d ,万有引力常量为G ,则可求出( )A .月球探测卫星“嫦娥一号”在离月球表面h 高度轨道上运行的速度v =πd/TB .月球探测卫星“嫦娥一号”绕月轨道的半径r = d + hC .月球质量232(2)2d h M GT π+=D .月球表面的重力加速度3222(2)d h g d Tπ+= 【答案】C【解析】【分析】【详解】A. 月球探测卫星“嫦娥一号”在离月球表面h 高度轨道上运行的速度为2ππ(2)r d h v T T+== 故A 项与题意不相符;B. 月球探测卫星“嫦娥一号”绕月轨道的半径2d r h =+ 故B 项与题意不相符;C. 卫星绕月球做匀速圆周运动万有引力做向心力,即为2224π()2()2GMm d m h d T h =++ 解得:232π(2)2d h M GT+= 故C 项与题意相符;D. 月球表面万有引力即重力,故有2()2GMm mg d = 所以,重力加速度为2322242(2)GM d h g d d T π+== 故D 项与题意不相符.4. (本题9分)同一恒力按同样的方式施于物体上,使它分别由静止开始沿着粗糙水平地面和光滑水平地面移动相同的一段距离,恒力做的功和平均功率分别为W 1、P 1和W 2、P 2,则两者的关系是( ) A .W 1>W 2,P 1>P 2B .W 1=W 2,P 1<P 2C .W 1=W 2,P 1>P 2D .W 1<W 2,P 1<P 2 【答案】B【解析】试题分析:因为用同样大小的力,移动相同的距离S ,即F 相等、s 相等,所以12W W Fs ==;设在粗糙水平面上运动的加速度为1a ,运动的时间为1t ,在光滑水平面上运动的加速度为2a ,运动的时间为2t .根据牛顿第二定律得知,12a a <.位移相等,根据212x at =,知12t t >. 平均功率W P t=,恒力功相等,则12P P <.故B 正确, 考点:功,功率的计算 点评:解决本题的关键掌握平均功率W P t =,知道在粗糙和水平面上恒力做功相等,通过比较时间可以比较出平均功率.5. (本题9分)人在高h 的地方,斜上抛出一质量为m 的物体,物体到最高点时的速度为v 1,落地速度为v 2,不计空气阻力,则人对这个物体做的功为( )A .12mv 22﹣12mv 12 B .12mv 22C .12mv 22﹣mghD .12mv 12﹣mgh 【答案】C【解析】试题分析:人对小球做的功等于小球获得的初动能,根据对抛出到落地的过程运用动能定理得: mgh=12mv 22-12mv 12,所以12mv 12=12mv 22-mgh ,即人对小球做的功等于12mv 22-mgh ,故选C . 考点:动能定理【名师点睛】本题考查了动能定理的直接应用,在不涉及到运动时间和运动过程以及变力做功时运用动能定理解题较为简洁、方便.该题难度不大,属于基础题.6. (本题9分)我国自行研制的J-20隐形战机在起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v 所需时间t ,则起飞前的运动距离( )A .vtB .2vtC .2vtD .不能确定【答案】B【解析】【分析】根据平均速度与位移的关系。
徐州高一物理试题及答案一、单项选择题(每题3分,共30分)1. 以下关于速度的描述中,正确的是()。
A. 速度是描述物体运动快慢的物理量B. 速度是描述物体运动方向的物理量C. 速度是描述物体运动距离的物理量D. 速度是描述物体运动时间的物理量答案:A2. 根据牛顿第一定律,物体在不受外力作用时将保持()。
A. 静止状态B. 匀速直线运动状态C. 加速运动状态D. 减速运动状态答案:B3. 以下关于力的合成与分解的描述中,正确的是()。
A. 力的合成遵循平行四边形法则B. 力的分解遵循三角形法则C. 力的合成与分解是等效替代D. 力的合成与分解是相反的过程答案:C4. 以下关于功的描述中,正确的是()。
A. 功是标量,没有方向B. 功是矢量,有大小和方向C. 功是描述力对物体作用效果的物理量D. 功是描述物体运动状态的物理量答案:C5. 以下关于能量守恒定律的描述中,正确的是()。
A. 能量可以在不同形式之间相互转化B. 能量可以在不同物体之间相互转移C. 能量的总量在转化和转移过程中保持不变D. 以上都是答案:D6. 以下关于动量守恒定律的描述中,正确的是()。
A. 动量守恒定律只适用于物体系统B. 动量守恒定律只适用于封闭系统C. 动量守恒定律适用于所有物理过程D. 动量守恒定律适用于所有物体系统答案:B7. 以下关于机械振动的描述中,正确的是()。
A. 振动是物体在平衡位置附近进行的往复运动B. 振动是物体在任意位置进行的往复运动C. 振动是物体在任意位置进行的直线运动D. 振动是物体在任意位置进行的圆周运动答案:A8. 以下关于波动的描述中,正确的是()。
A. 波动是介质中质点的振动B. 波动是介质中质点的移动C. 波动是介质中质点的往复运动D. 波动是介质中质点的直线运动答案:A9. 以下关于光的折射定律的描述中,正确的是()。
A. 折射光线、入射光线和法线在同一平面内B. 折射光线、入射光线和法线不在同一平面内C. 折射光线、入射光线和法线在同一直线上D. 折射光线、入射光线和法线不在同一直线上答案:A10. 以下关于电磁感应的描述中,正确的是()。
1.1有一质点沿着x 轴作直线运动,t 时刻的坐标为234.52x t t =-,试求:⑴ 第2秒内的平均速度⑵ 第2秒末的瞬时速度⑶ 第2秒内的路程。
解:⑴ 当1t s =时,1 2.5x m = 当2t s =时,218162x m =-=平均速度为 ()212 2.50.5m v x x =-=-=-⑵第2秒末的瞬时速度()22966m s t dxv t t dt===-=-⑶ 第2秒内的路程:(在此问题中必须注意有往回走的现象)当1.5t s =时,速度0v =,2 3.375x m =;当1t s =时,1 2.5x m = ;当2t s =时,32x m =;所以路程为:3.375 2.5 3.3752 2.25m -+-=1.8一艘正在沿直线行驶的电船,在发动机关闭后,其加速度方向与速度方向相反,即dv/dt=-k v ∧2,试证明电艇在关闭发动机后又行驶x 距离时的速度为v=v0e ∧-kx 式中,v0是关闭发动机后的速度。
证明:由题可知:2dv dx kv kv dt dt =-=- 所以有: d v k v d x=- 变换为: dvkdx v=- 两边同时积分就可得到:00vx v dv kdx v =-⎰⎰ 0ln v v v kx =-即0ln v kx v =- 所以有0k xv v e -=1.9迫击炮射击山顶上的一个目标,已知初速度为v0,抛射角为⊙,上坡与水平面成a 角,求炮弹的射程及到达山坡时的速度。
解:炮弹的运动轨迹如上图的虚线所示,如图建立坐标轴,x y 。
将初速度0v 沿坐标轴分解可得0000cos sin x yv v v v θθ=⎧⎨=⎩ ⑴ 加速度g 沿坐标轴分解可得s i nc o s x ya g a g αα=-⎧⎨=-⎩ ⑵ 在任意时刻t 的速度为 0000cos sin sin cos x x x yy y v v a t v gt v v a t v gt θαθα=+=-⎧⎨=+=-⎩⑶任意时刻t 的位移为2200220011cos sin 2211sin cos 22x x y y x v t a t v t gt y v t a t v t gt θαθα⎧=+=-⎪⎪⎨⎪=+=-⎪⎩⑷ ⑴ 炮弹射程为0y =时,所对应的x 。
2022-2023学年江苏省徐州市高一(下)期末物理试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。
1.下列说法符合物理学发展史的是( )A. 牛顿测得引力常量B. 安培提出分子电流假说C. 库仑最早测出元电荷的电荷量D. 法拉第发现电流的磁效应2.我国北斗卫星三号系统中,有离地表面高度约为6倍地球半径的同步轨道卫星,也有近地面低轨道卫星,均绕地球做匀速圆周运动。
关于北斗卫星,下列说法正确的是( )A. 同步轨道卫星线速度小于第一宇宙速度B. 同步轨道卫星在绕地运行时处于平衡状态C. 低轨道卫星绕地运行时所受地球引力不变D. 低轨道卫星的向心加速度小于同步轨道卫星的向心加速度3.某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律,下列说法正确的是( )A. 电火花打点计时器的工作电压为220V直流电B. 手提纸带上端,先释放纸带再启动打点计时器C. 某条纸带开头一段点迹不清晰,该纸带也能验证机械能守恒定律D. 可以根据v=gt求纸带上打某点时重物的瞬时速度4.如图所示,直导线中通有竖直向上的电流,导线右侧同一平面内有一矩形金属线框,下列说法正确的是( )A. 线框内磁感应强度方向垂直纸面向外B. 将线框向右平移,框中磁通量不变C. 电流I增大过程中,框中无感应电流D. 以导线为轴,顺时针转动线框,框中无感应电流5.如图所示,小物块m 沿光滑曲面从A 点静止下滑。
已知A 点离地面高度为ℎ1,B 点离地面高度为ℎ2,当地重力加速度为g ,以A 点所在位置的水平面为参考平面。
下列说法中正确的是( )A. 小物块在B 点的重力势能为mgℎ2B. 下滑到B 点过程中,小物块的机械能先增大后减小C. 小物块在B 点的机械能为0D. 下滑到B 点过程中,小物块重力势能的变化量为mgℎ1−mgℎ26.2023年5月28日,中国东方航空使用全球首架国产C 919大型客机,从上海虹桥机场起飞开启商业的首航。
假设客机运行过程中受到的阻力与速度的平方成正比,客机以0.6马赫(1马赫相当于340m/s)的速度匀速水平飞行,发动机的功率为P 。
2019-2020学年徐州市高一(下)期末物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.物理学史反映了人类研究物理学的历程和智慧,下列关于物理学史实描述准确的是()A. 汤姆逊发现电子,并测出了电子电荷量B. 卢瑟福发现了中子并根据α粒子散射实验建立原子的核式结构模型C. 贝克勒尔发现了天然放射现象,其中β射线是由核外电子形成的电子流D. 爱因斯坦提出光子说,成功解释了光电效应现象2.如图所示,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置一个电荷量为+Q的点电荷,关于C、D两点的电场强度和电势,下列说法正确的是A. 场强相同,电势相等B. 场强相同,电势不相等C. 场强不相同,电势相等D. 场强不相同,电势不相等3.关于开普勒第三定律中的公式R3=k,下列说法中正确的是()T2A. 常数k只与行星质量有关B. 仅适用于围绕地球运行的所有卫星C. 仅适用于围绕太阳运行的所有行星D. 公式适用于宇宙中所有围绕星球运行的行星或卫星4.如图,汽车在平直路面上匀速运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与滑轮间的绳保持水平,当牵引轮船的绳与水平方向成θ角时,轮船速度为v,绳的拉力对船做功的功率为P,此时()A. 汽车的速度为vcosθB. 绳对船的拉力为PvcosθC. 此时绳的拉力为PvD. 轮船靠岸的过程中轮船做减速运动5.真空中有距离为r的两个点电荷,它们分别带+q和−2q的电量,其间的静电力为F.如果把它们距离变为2r.那么它们之间的静电力的大小为()A. FB. 2FC. F2D. F46.下列有关平行板电容器的说法正确的是()A. 平行板电容器一板带电+Q,另一板带电−Q,则此电容器不带电B. 电容器的带电量与两板间的电势差成正比C. 由公式C=QU可知,电容器的电容随带电量Q的增加而变大D. 平行板电容器保持带电量不变而增大两极板间距时,两板间电压要减小7.如图所示,一质量为M的光滑大网环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点)处于静止状态.现轻微扰动一下,小环从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,下列说法正确的是()A. 大环对小环的弹力为3mgB. 大环对小环的弹力为4mgC. 轻杆对大环的弹力为Mg+5mgD. 轻杆对大环的弹力为Mg+6mg8.物体在平行于斜面向上的拉力作用下,分别沿倾角不同斜面的底端,匀速运动到高度相同的顶端,物体与各斜面间的动摩擦因数相同,则()A. 沿倾角较大的斜面拉,克服重力做的功较多B. 沿倾角较小的斜面拉,拉力做的功较多C. 无论沿哪个斜面拉,拉力做的功均相同D. 无论沿哪个斜面拉,克服摩擦力做的功相同二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.如图所示,一个半径R=0.75m的半圆柱体放下水平地面上,一小球从圆柱体左端A点正上方的B点水平抛出(小球可视为质点),恰好从C点切线方向进入。
大学物理(力学、相对论、热学、电学)_中国矿业大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,另一半是理想气体。
若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后参考答案:温度不变,熵增加2.系统经过一个正的卡诺循环后,不但系统本身没有任何变化,而且外界也没有任何变化。
参考答案:错误3.有人设计一台卡诺热机(可逆的)。
每循环一次可从 400 K的高温热源吸热1800 J,向 300 K的低温热源放热 800 J。
同时对外作功1000 J,这样的设计是参考答案:不行的,这个热机的效率超过理论值4.由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半,左边是理想气体,右边真空。
如果把隔板撤去,气体将进行自由膨胀过程,达到平衡后气体的温度不变,气体的熵也不变。
参考答案:错误5.两条绝热线不可能相交。
参考答案:正确6.系统由一个状态变化到另一个状态时所做的功,不仅与系统的始末状态有关,还与系统所经历的过程有关,即功是一个过程量。
参考答案:正确7.可逆循环都是一种理想情况。
参考答案:正确8.热力学第一定律只适用于气体。
参考答案:错误9.热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的,表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。
参考答案:正确10.如果气体在状态变化过程中,始终和外界没有热量的交换,则这种过程叫做绝热过程。
参考答案:正确11.布朗运动是分子的无规则热运动参考答案:错误12.一质点由静止出发做半径R=2m的圆周运动,切向加速度【图片】【图片】,则当质点的切向和法向加速度大小相等时,质点走过的路程是()。
参考答案:1m13.功热转换过程中不具有方向性,是可逆过程。
参考答案:错误14.以下有关内能的说法正确的是参考答案:内能是状态函数,与过程无关_内能和宏观机械能不同,是物质内部微观能量15.理想气体的自由膨胀过程是不可逆的。
参考答案:正确16.压强是统计量,只有对大量分子组成的气体才有意义参考答案:正确17.温度一定,分子量越大的气体分子的最概然速率越大参考答案:错误18.功可以全部转化为热,但热不能全部转化为功。
中国矿业大学2009~2010学年第 二 学期《大学物理A1》试卷(B 卷)考试时间:120分钟考试方式:闭卷 适用:09级统考学院: 班级:_________ 学号: 姓名:________一、选择题(共30分)1.(本题3分)某物体的运动规律为d v /dt =-k v 2t ,式中的k 为大于零的常量.当t =0时,初速为v 0,则速度v 与时间t 的函数关系是(A) 0221v v +=kt (B) 0221v v +-=kt (C)02121v v +=kt (D) 02121v v +-=kt [ ] 2. (本题3分)如图所示,假使物体沿着铅直面上圆弧轨道下滑,轨道是光滑的,在从A 至C 的下滑过程中,下面哪种说法是正确的?(A) 它的加速度方向永远指向圆心. (B) 它的速率均匀增加.(C) 它的合外力大小变化, 方向永远指向圆心. (D) 它的合外力大小不变.(E) 轨道支持力大小不断增加. [ ]3.(本题3分)一人造地球卫星到地球中心O 的最大距离和最小距离分别是R A 和R B .如图所示,设卫星对应的角动量分别是L A 、L B ,动能分别是E KA 、E KB ,则应有(A) L B > L A ,E KA > E KB . (B) L B > L A ,E KA = E KB . (C) L B = L A ,E KA = E KB . (D) L B < L A ,E KA = E KB . (E) L B = L A ,E KA < E KB .[]4.(本题3分)对于不同的理想气体,只要它们的温度相同、摩尔数相同,则它们的。
(A )分子平均平动动能必定相等;(B ) 分子平均动能必定相等; (C)气体内能必定相等;(D)分子数密度必定相等。
[]5.(本题3分)若气体分子的速率分布曲线如图所示,图中A ,B 两部分面积相等,则图中正确的判断为.(A) 最概然速率p 0v v =; (B) 平均速率0v v =;(C) 方均根速率0v =;(D) 速率大于和小于0v 的分子各占一半。
复习题
1. 一链条总长为l ,质量为m ,放在桌面上,并使其部分下垂,下垂一段的长度为a .设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为μ.令链条由静
(2)链条刚离开桌面时的速率是多少?
2. 如图所示,一个质量为m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为M 、半径为R ,其转动惯量为
221MR ,
滑轮轴光滑.下落速度与时间的关系.
3.
一质量为m 的物体悬于一条轻绳的一端,绳另一端绕在一轮轴的轴上,如图所
示.轴水平且垂直于轮轴面,其半径为r ,整个装置架在光滑的固定轴承之上.当物
体从静止释放后,在时间t 内下降了一段距离S .试求整个轮轴的转动惯量(用m 、r 、t 和S 表示).
4. 一轴承光滑的定滑轮,质量为M =2.00 kg ,半径为R =0.100 m ,一根不能
伸长的轻绳,一端固定在定滑轮上,另一端系有一质量为m =5.00 kg 的物体,如图所示.已知定滑轮的转动惯量为J =221
MR ,其初角速度 ω0=10.0 rad/s ,方向垂直纸面向里.求:
(1) 定滑轮的角加速度的大小;
(2) 定滑轮的角速度变化到ω=0时,物体上升的高度;
(3) 当物体回到原来位置时,定滑轮的角速度的大小.
5. 温度为25℃、压强为1 atm 的1 mol 刚性双原子分子理想气体,经等温过程体积膨胀至原来的3倍.
(普适气体常量R =8.31 1−−⋅⋅K mol J 1,ln 3=1.0986)
(1) 计算这个过程中气体对外所作的功.
(2) 假若气体经绝热过程体积膨胀为原来的3倍,那么气体对外作的功又是多少?
6. 1 mol 单原子分子的理想气体,经历如图所示的可逆循环,联结ac 两点的曲线Ⅲ的方程为2
020/V V p p =, a 点的温度为T 0 (1) 试以T 0 , 普适气体常量R 表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ过程中气体吸收的热量。
(2) 求此循环的效率。
p 9p 0
7. 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程.已知气体在状态A 的温度为T A =300 K ,求
(1) 气体在状态B 、C 的温度; (2) 各过程中气体对外所作的功;
(3) 经过整个循环过程,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).
8. 如图所示,abcda 为1 mol 单原子分子理想气体的循环过程,求:
(1) 气体循环一次,在吸热过程中从外界共吸收的热
量; (2) 气体循环一次对外做的净功; (3) 证明 在abcd 四态, 气体的温度有T a T c =T b T d .
9. 1 mol 理想气体在T 1 = 400 K 的高温热源与T 2 = 300 K 的低温热源间作卡诺循环(可逆
的),在400 K 的等温线上起始体积为V 1 = 0.001 m 3,终止体积为V 2 = 0.005 m 3,试求此气体
在每一循环中
(1) 从高温热源吸收的热量Q 1
(2) 气体所作的净功W
(3) 气体传给低温热源的热量Q 2
10. 一个轻弹簧在60 N 的拉力作用下可伸长30 cm .现将一物体悬挂在弹簧的下端并在它上面放一小物
体,它们的总质量为4 kg .待其静止后再把物体向下拉10 cm ,然后释放.问:
(1) 此小物体是停在振动物体上面还是离开它?
(2) 如果使放在振动物体上的小物体与振动物体分离,则振幅A 需满足何条件?二者在何位置开始分
离?
11. 在一轻弹簧下端悬挂m 0 = 100 g 砝码时,弹簧伸长8 cm .现在这根弹簧下端悬挂m = 250 g 的物
体,构成弹簧振子.将物体从平衡位置向下拉动4 cm ,并给以向上的21 cm/s 的初速度(令这时t = 0).选
x 轴向下, 求振动方程的数值式.
p (Pa)V (m 3)100200
300 p (×105 Pa)10−3 m 3)
12. 一平面简谐波沿x 轴正向传播,其振幅为A ,频率为ν ,波速为u .设t = t '时刻的波形曲线如图所示.求
(1) x = 0处质点振动方程;
(2) 该波的表达式.
13. 一列平面简谐波在媒质中以波速u = 5 m/s 沿x 轴正向传播,原点O 处质元的振动曲线如图所示.
(1) 求解并画出x = 25 m 处质元的振动曲线.
(2) 求解并画出t = 3 s 时的波形曲线.
14. 如图所示,一平面简谐波沿Ox 轴的负方向传播,波速大小为u ,若P 处介质质点的振动方程为
)cos(φω+=t A y P ,求
(1) O 处质点的振动方程;
(2) 该波的波动表达式; (3) 与P 处质点振动状态相同的那些点的位置.
15. 某质点作简谐振动,周期为2 s ,振幅为0.06 m ,t = 0 时刻,质点恰好处在负向最大位移处,求
(1) 该质点的振动方程;
(2) 此振动以波速u = 2 m/s 沿x 轴正方向传播时,形成的一维简谐波的波动表达式,(以该质点的平衡
位置为坐标原点);
(3) 该波的波长.
16. 在惯性系S 中,有两事件发生于同一地点,且第二事件比第一事件晚发生Δt =2s ;而在另一惯性
系S '中,观测第二事件比第一事件晚发生Δt ′=3s .那么在S '系中发生两事件的地点之间的距离是多少?
17. 一电子以=v 0.99c (c 为真空中光速)的速率运动.试求:
(1) 电子的总能量是多少?
(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少?(电子静止质量m e =9.11×10-31 kg)
x u O t =t ′y。