物理(工)-复习训练 (1)
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⼤学物理(⼀)题库1(黄时中)⼤学物理(1)期末复习题库第⼀篇⼒学⼀、判断题1. 平均速度和瞬时速度通常都是相等的。
()2. 若⼒⽮量F 沿任何闭合路径的积分0=??Ll d F ,则该⼒为保守⼒() 3. 任意刚体的形状、⼤⼩和质量确定,则该刚体的转动惯量⼤⼩确定。
()4. 在狭义相对论时空观下,⼀个惯性系中同时(异地)发⽣的两件事,在另⼀个与它相对运动的惯性系中则⼀定不同时发⽣。
()5. 物体做曲线运动时,速度⽅向⼀定在运动轨道的切线⽅向,法向分速度恒为零,因此其法向加速度也⼀定为零。
()6. 在太阳系中,⾏星相对于太阳的的⾓动量不守恒。
()7. 因为 r r ?=?,所以速率等于速度的⼤⼩。
()8. 物体的运动⽅向与合外⼒⽅向不⼀定相同。
()。
9. 若系统外⼒所作的功0≠ext W ,只要0int,=+non ext W W ,则系统机械能保持不变。
()10. 在⾼速飞⾏的光⼦⽕箭中的观测者观测到地球上的钟变慢了,则地球上的观测者可认为光⼦⽕箭中的钟变快了。
()11. 假设光⼦在某惯性系中的速度为c ,那么存在这样的⼀个惯性系,光⼦在这个惯性系中的速度不等于c 。
()。
12. ⼀物体可以具有恒定的速率但仍有变化的速度()13. 物体运动的⽅向⼀定与它所受的合外⼒⽅向相同()14. 物体运动的速率不变,所受合外⼒⼀定为零()15. 相对论的运动时钟变慢和长度收缩效应是⼀种普遍的时空属性,与过程的具体性质⽆关()16. 质点作圆周运动的加速度不⼀定指向圆⼼。
()17. 有⼀竖直悬挂的均匀直棒,可绕位于悬挂点并垂直于棒的⼀端的⽔平轴⽆摩擦转动,原静⽌在平衡位置。
当⼀质量为m 的⼩球⽔平飞来,并与棒的下端垂直地相撞,则在⽔平⽅向上该系统的动量守恒。
()18. ⼀物体可具有机械能⽽⽆动量,但不可能具有动量⽽⽆机械能。
()19. 内⼒不改变质点系的总动量,它也不改变质点的总动能。
()20. 在某个惯性系中同时发⽣在相同地点的两个事件,对于相对该系有相对运动的其它惯性系⼀定是不同时的。
2020年高考物理复习力学大题集训(一)1.如图所示,右边传送带长L=15m、逆时针转动速度为v0=16m/s,左边是光滑竖直半圆轨道(半径R=0.8m),中间是光滑的水平面AB(足够长).用轻质细线连接甲、乙两物体,中间为一压缩的轻质弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴连.甲的质量为m1=3kg,乙的质量为m2=1kg,甲、乙均静止在光滑的水平面上.现固定甲物体,烧断细线,乙物体离开弹簧后在传送带上滑行的最远距离为S m=12m.传送带与乙物体间动摩擦因数为0.6,重力加速度g取10m/s2,甲、乙两物体可看作质点.(细线烧断后,可认为弹簧势能全部转化为物体的动能)(1)若固定乙物体,烧断细线,甲物体离开弹簧后进入半圆轨道,求通过D点时轨道对甲物体的压力大小;(2)若甲、乙两物体均不固定,烧断细线以后,问甲物体和乙物体能否再次在AB面上发生水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞前瞬间甲、乙两物体的速度;若不会碰撞,说明原因.2.足够长光滑斜面BC的倾角α=53°,小物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,水平面与斜面之间B点有一小段弧形连接,一质量m=2kg的小物块静止于A点.现在AB段对小物块施加与水平方向成α=53°的恒力F作用,如图(a)所示,小物块在AB段运动的速度﹣时间图象如图(b)所示,到达B点迅速撤去恒力F.(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:(1)小物块所受到的恒力F;(2)小物块从B点沿斜面向上运动,到返回B点所用的时间;(3)小物块能否返回到A点?若能,计算小物块通过A点时的速度;若不能,计算小物块停止运动时离B点的距离.3.如图甲所示,一水平放置的圆形套筒由两个靠得很近的同心圆筒组成,一质量m=0.2kg 的小滑块从轨道(截面图如图乙所示)的最低点A,以v0=9m/s的初速度向右运动,小滑块第一次滑到最高点时速度v=1m/s.滑块的尺寸略小于两圆筒间距,除外筒内壁的上半部分BCD粗糙外,其余部分均光滑.小滑块运动轨道的半径R=0.3m,求:(1)小滑块第一次滑到最高点时轨道对其的弹力?(2)小滑块从开始到第一次滑至最高点这段时间内,它克服摩擦力做的功是多少?(3)从开始经过足够长的时间,小滑块减少的机械能是多少?4.如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上,A、B 间用一不可伸长的轻质短细线相连。
2021年中考物理复习强基训练1-平面镜成像探究实验1、如图是“探究平面镜成像特点”的情景:竖立的透明玻璃板放在一块带刻度的木板上,玻璃板与木板垂直;两支相同的蜡烛A、B竖立于玻璃板两侧,以A 蜡烛为成像物体。
(1)采用透明玻璃板代替平面镜,虽然成像不如平面镜清晰,但却能在察到A 蜡烛像的同时,也能观察到,巧妙地解决了确定像的位置和大小的问题;(2)点燃A蜡烛,小心地移动B蜡烛,直到与A蜡烛的像为止,这说明像与物的大小相等,这种确定像与物大小关系的方法是(选填“控制度量法”、“等效替代”或“科学推理法”).进一步观察A、B两支蜡烛在木板上的位置发现,像和物到玻璃板的距离;(3)为证实上述有关成像特点是否可靠,你认为接下来的操作应该是;A.保持A、B两支蜡烛的位置不变,多次改变玻璃板的位置进行观察;B.保持玻璃板位置不变,多次改变A蜡烛的位置,并移动蜡烛B,进行观察。
(4)在实验过程中,如果把玻璃板沿CD水平向右移动,可以观察到像相对于蜡烛A 移动(选填“向右”“向左”或“不”);如果将玻璃板绕EF轴顺时针转动,可以观察到像(选填“顺时针转动”、“逆时针转动”或“不动”)。
2、小勇利用如图所示的装置探究“平面镜成像时像与物的关系”的实验:(1)用玻璃板代替平面镜,主要是利用玻璃板透明的特点,便于。
A B白纸(2)在玻璃板前面放置一支点燃的蜡烛A ,再拿一支没有点燃的 相同的蜡烛B ,在玻璃板后面移动,直到蜡烛B 跟蜡烛A 的 像________,说明像与物的大小 ;若用光屏代替蜡 烛B ,在玻璃板后面观察光屏,将________(选填“能”或“不能”)观察到蜡烛A 的像,说明所成的是 像(选填“虚”或“实”)。
(3)若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验,这种做法 的优点是 。
3、用如图装置探究平面镜成像特点.(1)在玻璃板前放置棋子A ,将完全相同的棋子B 放在玻璃板后并移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至B 与A 的像完全重合,由此可得到结论是 ▲ . (2)为了探究平面镜成像的虚实情况,拿走棋子B ,将一张白卡片竖直放在B 所在的位置,应在玻璃板 ▲ (选填“前”或“后”)侧观察白卡片上是否有A 的像.(3)选用玻璃板代替平面镜,主要是为了 ▲ .(4)保持棋子A 的位置不变,将玻璃板以MN 为轴向后旋转一个角度,则观察到棋子A 的像的位置 ▲ (选填“不变”或“改变”).4、小华用两个完全相同的棋子A 和棋子B ,在水平桌面上探究平面镜成像的特点,实验装置如图.(1)无论怎样在桌面上移动棋子B ,都无法使它与棋子A 的像完全重合,出现这种情况的原因是 ▲ .排除问题后,移动棋子B ,使它与 ▲ 完全重合,这橡皮泥B AMN样做的目的除了能确定棋子A经平面镜所成像的位置,同时还能比较▲大小关系.(2)用铅笔画出平面镜及棋子A和棋子B的位置,并画出棋子A和棋子B位置的连线,经测量发现:两棋子的连线与镜面▲,两棋子到镜面的距离相等.(3)移去棋子B,将一张白卡片竖直放在棋子B所在的位置,直接观察白卡片,发现白卡片上没有棋子A的像,说明棋子A经平面镜所成的是▲像.(4)用木板紧贴玻璃板背面,挡住玻璃板后面的光,人眼在玻璃板前▲(选填“能”或“不能”)看见棋子A的像.5、如图所示的装置是“探究平面镜成像”的实验:(1)甲图中的B表示研究对象“平面镜”,应选择________方形(平面镜/平板玻璃)来做,你选择的理由是_______。
苏科版八年级物理上册期末复习 实验与探究专项训练(一)1.对下列四幅图中的物理实验或事实解释正确的是( )A .声音的传播需要介质B .乒乓球弹开的越远,表明音叉发出的声音音调越高C .蝙蝠靠电磁波发现昆虫D .穿越北京动物园的“隔音蛟龙”是为了 防止噪声的产生2.下列有关声音的说法中,错误..的是( )A .敲击鼓面,看到鼓面上的泡沫颗粒跳动,说明声音是由物体的振动产生的B .把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,音量减弱,说明空气能够传声C .直尺伸出桌面的长度越短,拨动时发出的声音音调越高,说明响度由频率决定D .发声的扬声器外,烛焰晃动,说明声音可以传递能量3.在探究“水沸腾时温度与时间的关系”实验中,实验装置如图所示。
(1)组装下列实验器材时,其合理的先、后顺序是(填序号) 。
①温度计 ②石棉网 ③装水的烧杯 ④酒精灯 (2)温度计放置在水中的要求是 。
(3)记录的实验数据如下表,实验观察到第2分钟水开始沸腾,请在方格纸上画出水的温度与时间的关系图象。
(4)分析图象,可以得出的探究结论是 。
(5)将装有水的试管放入装有水的烧杯中,用酒精灯对烧杯进行加热,如图所示,一段时间后,观察到烧杯中的水沸腾,而试管中的水 (选填“会”或“不会”)沸腾,原因是 ,同时还观察到烧杯口周围出现大量的“白气”,这是因为烧杯中的水蒸气在杯口周围遇冷 而成(填物态变化名称)。
4.小明用如图所示的实验装置,做“探究冰熔化特点”实验.(1)将装有适量碎冰的试管置于烧杯内的温水中,在碎冰中插入温度计,图中温度计示数为 ℃.(2)小明设计了一个记录实验过程的表格.表格中(a )、(b )两处应填的内容是:(a ) ;(b ) .实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8时间t/min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5温度t/℃ 90 94 97 98 99 99 99 99(3)小明根据实验数据,画出了冰的熔化图像.从吸放热和温度变化的角度分析,冰的熔化过程和水的沸腾过程具有的共同特点是:.5.小芳同学利用如图甲所示的装置来探究“水的沸腾”的实验.(1)小芳同学观察了水在加热过程中,温度随时间的变化情况,并记录了有关数据,如下表:时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …温度/℃90 92 94 96 97 97.5 98 98 98 …分析表中数据可知,沸腾前水温变化快慢的特点是.(2)图乙中,(选填“a”或“b”)是水沸腾时的情景,气泡里的主要成份是.(选填正确选项前的字母)A.氧气 B.水蒸气 C.二氧化碳(3)加热时,烧杯上方会出现“白气”,下列现象与“白气”形成过程不同的是.(选填正确选项前的字母)A.深秋的清晨河面上出现的“白气” B.雨过天晴后形成的大雾C.湿衣服晾晒时形成的水蒸气 D.煮饭时形成的“雾气”6.探究影响音调高低的因素:过程方法把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边。
高考物理复习专题一受力平衡物体的平衡一、单选题1.表面光滑,半径为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方O′处有一无摩擦的定滑轮,轻质细绳两端各系一个小球挂在定滑轮上,如图所示,两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为L1=2.4R和L2=2.5R,则这两个小球的质量之比m1∶m2为(不计球的大小) ( )A. 24∶1B. 25∶1C. 24∶25D. 25∶242.如图所示为固定在水平地面上的顶角为的圆锥体,表面光滑。
现有一质量为m的弹性圆环静止在圆锥体的表面上,若圆锥体对圆环的作用力大小为,则有( )A.B.C.D.3.如图所示,一根轻杆的两端固定两个质量均为m的相同小球A,B,用两根细绳悬挂在天花板上,虚线为竖直线,α=θ=30°,β=60°,求轻杆对A球的作用力()A. mgB.C.D.4.在两个倾角均为的光滑斜面上,各放有一个相同的金属棒,分别通以电流I1和I2,磁场的磁感应强度大小相同,方向如图中(a),(b)所示,两金属棒均处于平衡状态,则两种情况下的电流的比值I1:I2为( )A .B.C.D.5.如图所示,两根细绳拉住一个小球,开始时AC水平,现保持两细线间的夹角不变,而将整个装置顺时针缓慢转过900,则在转动过程中,AC绳的拉力FT1和BC绳的拉力FT2大小变化情况是()A.FT2先变大后变小,FT1一直变小B.FT1先变大后变小,FT2一直变小C.FT1先变小后变大,FT2一直变小D.FT2先变小后变大,FT1一直变大6.如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1,m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1,m2之间的关系是A.m1=m2B.m1=m2tanθC.m1=m2cotθD.m1=m2cosθ7.如图所示,重为G的光滑球在倾角为θ的斜面和竖直墙壁之间处于静止状态。
能力题提分练(一)一、单项选择题1.(山东临沂二模)如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O为该三角形的中心,在A点和B点分别固定电荷量均为q的正点电荷,在O点固定某未知点电荷q'后,C点的电场强度恰好为零。
则O点处的点电荷q'为( )A.负电荷,电荷量为-qqB.负电荷,电荷量为-√33C.正电荷,电荷量为qD.正电荷,电荷量为√3q2.(山东青岛二模)如图所示,高速公路上一辆速度为90 km/h的汽车紧贴超车道的路基行驶。
驾驶员在A点发现刹车失灵,短暂反应后,控制汽车通过图中两段弧长相等的圆弧从B点紧贴避险车道左侧驶入。
已知汽车速率不变,A、B两点沿道路方向距离为105 m,超车道和行车道宽度均为3.75 m,应急车道宽度为2.5 m,路面提供的最大静摩擦力是车重的12,汽车转弯时恰好不与路面发生相对滑动,重力加速度g取10 m/s2,驾驶员的反应时间为( )A.1.6 sB.1.4 sC.1.2 sD.1.0 s3.如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中实线所示,a、b、c、d四点共线,ab=2ac=2ae, fe与ab平行,且ae与ab成60°角。
一粒子束在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,粒子质量均为m、电荷量均为q(q>0),具有各种不同速率。
不计重力和粒子之间的相互作用。
在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为( )A.3πm2qB B.4πm3qBC.5πm4qBD.6πm5qB4.(湖南长沙二模)如图甲所示,曲面为四分之一圆弧、质量为m0的滑块静止在光滑水平地面上,一光滑小球以某一速度水平冲上滑块的圆弧面的最下端,且没有从滑块上端冲出去,若测得在水平方向上小球与滑块的速度大小分别为v1、v2,作出图像如图乙所示,重力加速度为g,不考虑任何阻力,则下列说法错误的是( )A.小球的质量为bam0B.小球运动到最高点时的速度为aba+bC.小球能够上升的最大高度为a 22(a+b)gD.若a>b,小球在与滑块分离后向左做平抛运动二、多项选择题5.(山东临沂二模)如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R。
2017级大物期末复习题(I1)一、单项选择题1、质量为0.5m kg =的质点,在oxy 坐标平面内运动,其运动方程为25,0.5x t y t ==,从t=2s 到t=4s 这段时间内,外力对质点做的功为(B )A 、 1.5JB 、 3JC 、 4.5JD 、 -1.5J2、对功的概念有以下几种说法:①作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。
②保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
③质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
在上述说法中:(D )(A)①、②是正确的。
(B)②、③是正确的。
(C)只有②是正确的。
(D)只有③是正确的。
3、如图3所示1/4圆弧轨道(质量为M )与水平面光滑接触,一物体(质量为m )自轨道顶端滑下,M 与m 间有摩擦,则 (D)A 、M 与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M 、m 与地组成的系统机械能守恒。
B 、M 与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M 、m 与地组成的系统机械能不守恒。
C 、M 与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量不守恒,M 、m 与地组成的系统机械能守恒。
D 、M 与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量守恒,M 、m 与地组成的系统机械能不守恒。
4、一个圆形线环,它的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半位于磁场之外,如图所示。
磁场的方向垂直指向纸内。
预使圆环中产生逆时针方向的感应电流,应使(C )A 、线环向右平移B 、线环向上平移C 、线环向左平移D 、磁场强度 减弱5、若尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中穿过相同变化率的磁通量,则在两环中( A )(A) 感应电动势相同,感应电流不同.(B) 感应电动势不同,感应电流也不同.(C) 感应电动势不同,感应电流相同.(D) 感应电动势相同,感应电流也相同.6、线圈与一通有恒定电流的直导线在同一平面内,下列说法正确的是(A)A 、当线圈远离导线运动时,线圈中有感应电动势B 、当线圈上下平行运动时,线圈中有感应电流C 、直导线中电流强度越大,线圈中的感应电流也越大D 、以上说法都不对7. 真空带电导体球面与一均匀带电介质球体,它们的半径和所带的电量都相等,设带电球面的静电能为W1,球体的静电能为W2,则( B )A 、W1>W 2;B 、W 1<W 2;C 、 W 1=W2D 、无法比较8. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是:(D )(A)如果高斯面上E 处处为零,则该面内必无电荷(B)如果高斯面内无电荷,则高斯面上E 处处为零(C)如果高斯面上E 处处不为零,则高斯面内必有电荷(D)如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不为零9.两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R 1、带有电荷Q 1,外球面半径为R 2、带有电荷Q 2,则在内球面里面、距离球心为r (r<R 1<R 2)处的P 点的场强大小E为:(D ) (A)20214r Q Q πε+ (B)2202210144R Q R Q πεπε+ (C)2014r Q πε (D)0 10.如图所示,螺绕环截面为矩形,通有电流I ,导线总匝数为N ,内外半径分别为R1和R2,则当 R2 >r >R1时,磁场的分布规律为(B )(A)0 (B) 02πNI r N S μ∙ (C) 0πNIr μ (D) 111. 4、一根很长的电缆线由两个同轴的圆柱面导体组成,若这两个圆柱面的半径分别为R 1和R 2(R 1<R 2),通有等值反向电流,那么下列哪幅图正确反映了电流产生的磁感应强度随径向距离的变化关系?( C )A12、一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量为( D )(A )B r 2π2 (B ) B r 2π(C )αB r cos π22 (D ) αB r cos π213. 带电导体达到静电平衡时,其正确结论是(D )A 、导体表面上曲率半径小处电荷密度小B 、表面曲率较小处电势较高C 、导体内部任一点电势都为零D 、导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零14. 在电场中的导体内部的 ( C )12R 112R 12R(A )电场和电势均为零; (B )电场不为零,电势均为零;(C )电势和表面电势相等; (D )电势低于表面电势。
专题一质点的直线运动1、一汽车从静止开始以4m/s2的加速度行驶,恰有一辆自行车以8m/s的速度从车边匀速驶过。
求:(1) 汽车从开动后在追上自行车之前,要经多长时间两者相距最远?此时距离是多少?(2) 什么时候追上自行车,此时汽车的速度是多少?2、有一气球以5m/s的速度由地面匀速竖直上升,经过30s后,气球上悬挂重物的绳子断开(绳子的影响忽略不计),求物体从绳子断开到落地所用的时间和物体落地时速度大小。
(g=10m/s2)3、一队长为L的队伍,行进速度为,通讯员从队尾以速度赶到排头,又立即以速度返回队尾,求出这段时间里队伍前进的距离。
专题一质点的直线运动1、将两个小球同时竖直上抛,A上升的最大高度比B上升的最大高度高出35m,返回地面时间比B迟2s,求:(1)A和B的初速度各是多少?(2)A和B分别到达的最大高度。
(g=10m/s2)2、建筑工人安装脚手架进行高空作业,有一名建筑工人由于不慎将抓在手中的一根长5 m的铁杆在竖直状态下脱落了,使其做自由落体运动,如图6-2所示,铁杆在下落过程中经过某一楼层面的时间为0.2 s,求:铁杆下落时其下端到该楼层面的高度?(g=10 m/s2,不计楼层面的厚度)3、甲乙两个物体均做单向直线运动,路程相同。
甲前一半时间内以速度v1匀速直线运动,后一半时间内以速度v2匀速直线运动;乙前一半位移以速度v1匀速直线运动,后一半位移以速度v2匀速直线运动。
v1 ≠v1 则问:(1)甲乙整个过程的平均速度分别是多少?(2)走完全程,甲乙哪个所需时间短?专题一质点的直线运动1、一队长为L的队伍,行进速度为,通讯员从队尾以速度赶到排头,又立即以速度返回队尾,求出这段时间里队伍前进的距离。
2、在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为S,且S1=0.96cm,S2=2.88cm,S3=4.80cm,S4=6.72cm,S5=8.64cm,S6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz。
第一章章末复习专题一声音的产生与传播基础概念1.声音是由物体的振动产生的,但是仅有物体的振动,声音不一定能被听到.如当声音在没有介质的空间传播时或当物体的振动频率太低或太高不在人的听觉频率范围内时,物体振动发出的声音也不能被人听到,因此人听到声音的条件有四个:(1)发声体振动;(2)有传播声音的介质;(3)发声体发出声音的频率在人耳的听觉范围内;(4)听觉正常.2.转换法在声学中的应用:在探究“声音是怎样产生的”实验中,借助轻小的物体将发声体的振动“放大”便于直接观察,这就是常说的“转换法”.专题训练1.2021年7 月4 日8时11分,宇航员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门,和汤洪波先后走出太空舱后,他们与地面指挥部人员之间交流必须用电子通信设备,原因是( )A.用通信设备对话是为了方便B.声音的传播需要介质,真空不能传声C.太空中噪声太大D.声音只能在地面上传播2.下列实验和实例中,能说明声音的产生或传播条件的一组是( )①把发声的音叉放进水盆里看到溅出水花②二胡发声时用手按住琴弦,琴声就消失了③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,比较两次声音的不同④在月球上的宇航员对着对方“大声说话”,对方也不能听到声音A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④3.下列各图描述的实验中,能说明声音的传播需要介质的是( )A.用不同力敲击音叉,观察乒乓球被弹开的幅度B.将一个正在发声的音叉触及面颊,感到发麻C.把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内,抽出其中的空气D.吹一细管,并将细管不断剪短,听其声音的变化4.下列关于声音的产生和传播,说法正确的是( )A.随着科技进步,物体不振动也能发声B.声音不但能在空气、液体、固体中传播,在真空中传播更快C.物体只要振动就发声,但是我们不一定能听到D.声音在不同的介质中传播速度都是340 m/s5.国庆节期间,小明随父母去爬山,一座高山看上去很近,走了好久还走不到,大约还有多远呢?小明想到可以利用回声来测量距离,他向山崖大喊一声,听一下回声,用手机上的秒表记下两声之间的时间间隔为1.5 s,假设声音在空气中的传播速度约为340 m/s,那么他到山崖的距离大约是( )A.510 mB.255 mC.340 mD.1020 m6.“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事.从物理学角度分析,盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的发生,又没有阻断声音的,只是阻止声音进入自己的耳朵.学习了声音的传播后,小明同学做了以下小结.请你在横线上帮小明补充完整.(1)悠扬的笛声是空气产生的.(2)声音在水中的传播速度(选填“大于”“小于”或“等于”)在空气中的传播速度.(3)在月球上,声音不能传播的原因是·专题二声音的特性及利用基础概念1.乐音的三要素是:音调、响度和音色.对它们的辨析是历年各种考试考查的重点,其中音调和响度是容易混淆的两个概念,弄清这两个概念要弄清决定这两个特性的主要因素,音调由物体振动的频率决定,频率越高,音调越高;响度主要由振幅决定,振幅越大,响度就越大;对于音色要记住:不同的发声体,即使音调、响度相同,但音色是不同的.一般情况下,辨别不同的发声体(或判断发声体的内部是否有破损),最主要是通过音色来辨别(或判断)的.2.声音的利用主要体现在两个方面:一是传递信息,二是传递能量.专题训练7.疫情远去,那时的我们需戴紧口罩.当你戴上口罩后,别人听你说话时说法正确的是( )A.声速变小B.音调变低C.响度变小D.音色改变8.支付宝用户可以对支付宝账号设置“声音锁”.设置时用户打开支付宝APP,对着手机读出手机显示的数字,APP 将主人的声音信息录入,以后打开支付宝时,APP 会把录入的数字随机组合,主人无论轻声或大声,只要读对APP显示的数字即可打开支付宝.支付宝设置“声音锁”利用了声音的( )A.响度B.声速C.音调D.音色9.如图所示,监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如表.甲、乙相比( )声音声音强弱的等级/dB 频率/ Hz甲70 1100乙110 700A.甲声音的响度较大B.声源在发乙声音时振动幅度较大C.乙声音的音调较高D.甲、乙的音色不同10.某种声源的波形如图所示,将它的音调调高后输入同一设置的波形显示装置中,则所得的波形图可能是下图中的( )11.音乐小组的几位同学制作了各自的乐器,乐器发声的波形图如图所示,对下列说法不正确的是( )A.乐器发声时都在振动B.乐器发声的音色相同C.乐器发声的响度相同D.乐器发声的音调相同12.图示为我国民族吹管乐器——唢呐,用它吹奏名曲《百鸟朝凤》时,模仿的多种鸟儿叫声悦耳动听,让人仿佛置身于百鸟争鸣的森林之中,关于唢呐,说法正确的是( )A.用不同的力度吹奏,主要改变声音的音调B.吹奏时按压不同位置的气孔,主要改变声音的响度C.唢呐前端的喇叭主要改变声音的音色D.唢呐模仿的鸟儿叫声令人愉悦,是乐音13.女同学声音“尖细”,是指女同学声音的高,这是因为女同学说话时声带振动比较的缘故.一个大声说话的男声与一个小声说话的女声相比,音调高的是. 14.如图所示,四个相同玻璃瓶里装水,水面高度不同,用嘴贴着瓶口吹气,如果能分别吹出“1 (Do)”“2(Re)”“3(Mi)”“4(Fa)”四个音阶,则与这四个音阶相对应的瓶子的序号依次是.专题三噪声的危害与控制基础概念1.对于噪声的界定主要从环保的角度去考虑,凡是影响人们正常学习、工作、休息的声音都属于噪声.2.防治噪声污染可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治,具体方法是在声源处减弱,在传播途中减弱,在人耳处减弱.专题精练15.人们把噪声称为“隐形杀手”,请你细心体会,在下列场景内,属于噪声的是( )A.工厂车间里机器的轰鸣声B.剧场里京剧表演的演奏声C.清晨公园里小鸟的鸣叫声D.山间小溪的流水声16.在如图所示的做法中,能在传播过程中有效减弱噪声的是( )A.给摩托车安装消声器B.高架桥旁边安装隔音板C.佩戴防噪声耳罩D.禁止汽车鸣笛17.一场大雪过后,人们会感到外面万籁俱静,其主要原因是( )A.大雪后,行驶的车辆减少,噪声减小B.大雪蓬松且多孔,对噪声有吸收作用C.大雪后,大地银装素裹,噪声被反射D.大雪后,气温较低,噪声传播速度变慢18.某中学处于商业繁华地段,门口正对交通主干道,有时噪声会随风飘入教室,影响上课.老师让同学们讨论减弱噪声的方法,下面四位同学的方法最简易可行的是( )A.小红认为同学们可以戴上耳塞,在人耳接收处减弱噪声B.小强认为上课时可以关闭门窗,在传播过程中减弱噪声C.小伟认为可在商业街上设立分贝仪,在声源处减弱噪声D.小睿认为可禁止汽车通过学校门口,在声源处减弱噪声专题四人耳听不到的声音基础概念1.人耳听不到的声音有以下几种可能:一是这些声音是不可听声波,声音的频率不在20 Hz 到 20000 Hz之间;二是声音的响度太小;三是没有传声介质;四是没有完好的听觉器官,2.超声波也是声波,在传播的过程中与可听声波具有相同的性质,比如:遇到障碍物后都会反射,在真空中都不能传播.专题训练19.2021年,云南野象群北迁引发全球关注,人与象的和谐相处让全世界看到了中国在保护野生动物方面的成果.迁徙途中,一只小象因误食酒糟“醉酒”而掉队十余公里,仍能够通过次声波与象群取得联系并最终“归队”.象群交流使用的次声波人却听不见,这是因为( )A.人与象距离太远B.次声波的响度太小C.次声波的频率太低D.次声波的音调太高20.下列事实中,应用了次声波的是( )A.用声呐测量海底的深度B.蝙蝠测定目标的方向和距离C.海豚判断物体的位置和大小D.用仪器监听海啸21.现代社会里,养狗成为一种“时尚”,但遛狗伤人事故也时有发生.超声驱狗器(如图所示)应运而生.实验结果显示:对着狗一按开关,狗好像听到巨大的噪声而躲开,而旁边的人什么也没听见.这是因为驱狗器( )A.发出声音的响度小B.发出声波的频率不在人耳能够感受的频率范围内C.发出的声音不是振动产生的D.发出的声波不能在空气中传播22.阅读下列材料,按要求完成后面提出的问题.材料一:蝙蝠在黑暗中能自由地飞翔,用蜡封住其耳朵,虽然把它放在明亮的房间里,仍像喝醉酒一样,一次一次地碰到障碍物,后来,物理学家证实了蝙蝠能发出①波,靠这种波的回声来确定目标和距离.材料二:如果把八只同样的玻璃杯盛不同深度的水,用一根细棒依次敲打杯子,可以发现声音的②和盛水量有关.如果调节适当,可演奏简单的乐谱,由此我们不难知道古代“编钟”的道理.材料三:许多年前,“马可波罗”号帆船在“火地岛”失踪,经过多年的研究,揭开了“死亡之谜”,他们都是死于亚声,这是一种人耳听不到的声音,频率低于 20 Hz,而人的内脏的固有频率和亚声波极为相似,当二者相同时,会形成内脏的共振,严重时,把内脏振坏而丧生.问题:(1)请你将上面材料中①和②两处补上恰当的文字:①,②.(2)亚声是指我们学过的.(3)从材料三中可以看出,人体内脏的固有频率大致是左右,声具有(4)从材料二中可以看出,所填的物理量②与有关,关系是.参考答案专题一1. B2. B3. C4. C5. B6.传播(1)振动(2)大于(3)月球周围是真空,真空不能传声专题二7. C 8. D 9. B 10. B 11. B 12. D13.音调快女声14.丙、乙、甲、丁专题三15. A 16. B 17. B 18. B专题四19. C 20. D 21. B22.(1)超声音调(2)次声波(3)20 Hz 能量(4)频率频率越高,音调越高。
j i r )()(t y t x +=大学物理期末复习题力学部分一、填空题:1. 已知质点的运动方程,则质点的速度为 ,加速度为 。
2.一质点作直线运动,其运动方程为221)s m 1()s m 2(m 2t t x --⋅-⋅+=,则从0=t 到s 4=t 时间间隔质点的位移大小 质点的路程 。
3. 设质点沿x 轴作直线运动,加速度t a )s m 2(3-⋅=,在0=t 时刻,质点的位置坐标0=x 且00=v ,则在时刻t ,质点的速度 ,和位置 。
4.一物体在外力作用下由静止沿直线开始运动。
第一阶段中速度从零增至v,第二阶段中速度从v 增至2v ,在这两个阶段中外力做功之比为 。
5.一质点作斜上抛运动(忽略空气阻力)。
质点在运动过程中,切向加速度是,法向加速度是 ,合加速度是 。
(填变化的或不变的) 6.质量m =40 kg 的箱子放在卡车的车厢底板上,已知箱子与底板之间的静摩擦系数为s =0.40,滑动摩擦系数为k =0.25,试分别写出在下列情况下,作用在箱子上的摩擦力的大小和方向.(1)卡车以a = 2 m/s 2的加速度行驶,f =_________,方向_________.(2)卡车以a = -5 m/s 2的加速度急刹车,f =________,方向________.7.有一单摆,在小球摆动过程中,小球的动量 ;小球与地球组成的系统机械能 ;小球对细绳悬点的角动量 (不计空气阻力).(填守恒或不守恒)二、单选题:1.下列说法中哪一个是正确的( )(A )加速度恒定不变时,质点运动方向也不变(B )平均速率等于平均速度的大小(C )当物体的速度为零时,其加速度必为零(D )质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。
2. 质点沿Ox 轴运动方程是m 5)s m 4()s m 1(122+⋅-⋅=--t t x ,则前s 3它的( ) (A )位移和路程都是m 3 (B )位移和路程都是-m 3(C )位移为-m 3,路程为m 3 (D )位移为-m 3,路程为m 53. 下列哪一种说法是正确的( )(A )运动物体加速度越大,速度越快(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小(C )切向加速度为正值时,质点运动加快(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快4.一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j i r 22bt at +=(其中a 、b 为常量),则该质点作( )(A )匀速直线运动 (B )变速直线运动(C )抛物线运动 (D )一般曲线运动5. 用细绳系一小球,使之在竖直平面作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( )(A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用(B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用(C )绳子的拉力可能为零(D )小球可能处于受力平衡状态6.功的概念有以下几种说法(1)保守力作功时,系统相应的势能增加(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零(3)作用力和反作用力大小相等,方向相反,所以两者作功的代数和必为零以上论述中,哪些是正确的( )(A )(1)(2) (B )(2)(3)(C )只有(2) (D )只有(3)7.质量为m 的宇宙飞船返回地球时,将发动机关闭,可以认为它仅在地球引力场中运动,当它从与地球中心距离为1R 下降到距离地球中心2R 时,它的动能的增量为( )(A )2E R mm G ⋅ (B )2121E R R R R m Gm - (C )2121E R R R mGm - (D )222121E R R R R m Gm -- 8.下列说法中哪个或哪些是正确的( )(1)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度应越大。
物理(工)-复习训练1.单选题1.12.0一轻弹簧和小球组成的弹簧振子,其圆频率为$omega$,弹簧的劲度系数为$k$,若将弹簧的长度截去一半,其它条件不变,则该弹簧振子的圆频率为()∙ a$omega/2$∙ b$(sqrt(2)omega)/2$∙ c$sqrt(2)omega$∙ d$2omega$1.22.0对功的概念有以下几种说法: (1) 保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
(2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。
在上述说法中()∙ a(1)、(2)是正确的∙ b(2)、(3)是正确的∙ c只有(2)是正确的∙ d只有(3)是正确的1.32.0一单摆悬挂于电梯内的天花板上,当电梯静止时的周期为$T_0$,当电梯向上作匀加速运动时,则单摆的周期将()∙ a不变∙ b变大∙ c变小∙ d变大变小都有可能1.42.0取一闭合积分回路$L$,使三根载流导线穿过它所围成的面。
现改变三根导线之间的相互间隔,但不越出积分回路,则()∙ a回路$L$内的$sumI$ 不变,$L$上各点的$stackrel(->)(B)$不变∙ b回路$L$内的$sumI$ 不变,$L$上各点的$stackrel(->)(B)$改变∙ c回路$L$内的$sumI$ 改变,$L$上各点的$stackrel(->)(B)$不变∙ d回路$L$内的$sumI$ 改变,$L$上各点的$stackrel(->)(B)$改变1.52.0下图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。
若这两个简谐振动可叠加,则合成的余弦振动的初相为()∙ a$3/2pi$∙ b$pi$∙ c$1/2pi$∙ d$0$1.62.0$V_p$是最概然速率,由麦克斯韦速率分布定律可知()∙ a在$0$到$V_p/2$速率区间内的分子数多于$V_p/2$到$V_p$速率区间内的分子数∙ b在$0$到$V_p/2$速率区间内的分子数少于$V_p/2$到$V_p$速率区间内的分子数∙ c在$0$到$V_p/2$速率区间内的分子数等于$V_p/2$到$V_p$速率区间内的分子数∙ d在$0$到$V_p/2$速率区间内的分子数多于还是少于$V_p/2$到$V_p$速率区间内的分子数,要视温度的高低而定1.72.0一个光子和一个电子具有同样的波长,则()∙ a它们具有相同的动量∙ b电子具有较大的动量∙ c光子具有较大的动量∙ d它们的动量不能确定1.82.0一均匀带电球面,电荷面密度为$sigma$,球面内电场强度处处为零,球面上面元$dS$带有$sigmadS$的电荷,该电荷在球面内各点产生的电场强度()∙ a处处为零∙ b不一定为零∙ c处处不为零∙ d无法判断1.92.0空中波长为$lambda$的单色光,在折射率为$n$的均匀透明介质中从$A$沿某一路径传播到$B$,若$A$,$B$两点的相位差为$3pi$,则路径$AB$的长度为()∙ a$1.5lambda$∙ b$1.5nlambda$∙ c$3lambda$∙ d$(1.5lambda)/n$1.102.0如图所示,长度为$l$的直导线$ab$在均匀磁场$stackrel(->)(B)$中以速度$stackrel(->)(v)$移动,直导线$ab$中的电动势为()∙ a∙ b$Blvsinalpha$∙ c$Blvcosalpha$∙ d$0$1.112.0如图所示,一定量的理想气体经历$acb$过程时吸热$500J$。
则经历$acbda$过程时,吸热为()∙ a$-1200J$∙ b$-700J$∙ c$-400J$∙ d1.122.0两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流$I$,并各以$(dI)/(dt)$的变化率增长,一矩形线圈位于导线平面内,如图所示,则()∙ a线圈中无感应电流∙ b线圈中感应电流为顺时针方向∙ c线圈中感应电流为逆时针方向∙ d线圈中感应电流方向不确定1.132.0两个同周期简谐振动曲线如图所示。
$x_1$的相位比$x_2$的相位()∙ a落后$pi/2$∙ b超前$pi/2$∙ c落后$pi$∙ d超前$pi$1.142.0无限长载流导线通有电流$I$,在其产生的磁场中作一个以载流导线为轴线的同轴圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁感应强度通量()∙ a等于$0$∙ b不一定等于$0$∙ c为$mu_0I$∙ d为$1/epsi_0sum_(i=1)^nq_i$1.152.0设某微观粒子的总能量是它的静止能量的$k$倍,则其运动速度的大小为($c$表示真空中光速)()∙ a$c/(k-1)$∙ b$c/ksqrt(k^2-1)$∙ c$c/ksqrt(1-k^2)$∙ d$c/(k+1)sqrt(k(k+2))$1.162.0半径为$R$的均匀带电球面,若其电荷面密度为$sigma$,则在距离球面$R$处的电场强度大小为()∙ a$sigma/epsi_0$∙ b$sigma/(2epsi_0)$∙ c$sigma/(4epsi_0)$∙ d$sigma/(8epsi_0)$1.172.0一运动质点在某瞬时位于矢径$stackrel(->)(r)(x,y)$的端点处, 其速度大小为()∙ a$(dr)/(dt)$∙ b$(dstackrel(->)(r))/(dt)$∙ c$(d|stackrel(->)(r)|)/(dt)$∙ d$sqrt(((dx)/(dt))^(2)+((dy)/(dt))^(2))$1.182.0在标准状态下体积比为1 : 2的氧气和氦气(均视为刚性分子理想气体)相混合,混合气体中氧气和氦气的内能之比为()∙ a1 : 2∙ b10 : 3∙ c5 : 3∙ d5 : 61.192.0一质点作简谐振动,其振动表达式为$x=0.02cos(pi/2t-pi/3)(SI)$,则该简谐振动的周期和初相位分别为()∙ a$2s,pi/3$∙ b$2s,-pi/3$∙ c$4s,pi/3$∙ d$4s,-pi/3$1.202.0一质点作简谐振动(用余弦函数表达),若将振动速度处于正最大值的某时刻取作$t=0$,则振动初相$phi$为()∙ a$-pi/2$∙ b$0$∙ c$pi/2$∙ d$pi$1.212.0在波长为$lambda$的驻波中,两个相邻波腹和波节之间的距离为()∙ a$lambda/4$∙ b$lambda/2$∙ c$3/4lambda$∙ d$lambda$1.222.0一弹簧振子作简谐运动,总能量为$E$,若振幅增加为原来的2倍,振子的质量增加为原来的4倍,则它的总能量为()∙ a$2E$∙ b$4E$∙ c$E$∙ d$16E$1.232.0一列沿$x$轴正向传播的平面简谐波,周期为$0.5s$,波长为$2m$。
则在原点处质点的振动相位传到$x=8m$处所需要的时间为()∙ a$0.5s$∙ b$1s$∙ c$2s$∙ d$4s$1.242.0质量为$m$的物体,由劲度系数为$k_1$和$k_2$的两个轻弹簧连接,在光滑导轨上作微小振动,则振动频率为()∙ a$1/(2pi)sqrt((k_1k_2)/m)$∙ b$1/(2pi)sqrt((k_1+k_2)/m)$∙ c$1/(2pi)sqrt((k_1+k_2)/(mk_1k_2))$∙ d$1/(2pi)sqrt((k_1k_2)/(m(k_1+k_2)))$1.252.0根据波尔理论,当氢原子的量子数$n$由2增到4时,电子轨道半径是原来的()倍。
2倍∙ b0.5倍∙ c0.25倍∙ d4倍1.262.0尺寸相同的铁环和铜环所包围的面积中,通以相同变化率的磁通量,环中()∙ a感应电动势不同∙ b感应电动势相同,感应电流相同∙ c感应电动势不同,感应电流相同∙ d感应电动势相同,感应电流不同1.272.0根据相对论力学,动能为$0.25MeV$的电子,其运动速度约等于($c$表示真空中的光速,电子的静能$m_0c^2=0.51MeV)()∙ a$0.1c$$0.5c$∙ c$0.75c$∙ d$0.85c$1.282.0一定量理想气体经历的循环过程用V-T曲线表示如下图。
在此循环过程中,气体从外界吸热的过程是()∙ aA-B∙ bB-C∙ cC-A∙ dB-C和C-A1.292.0大量处于第二受激态的氢原子将产生辐射,可能产生的谱线条数为()1∙ b2∙ c3∙ d41.302.0一瓶刚性双原子分子理想气体处于温度为$T$的平衡态,据能量按自由度均分定理,可以断定()∙ a分子的平均平动动能大于平均转动动能∙ b分子的平均平动动能小于平均转动动能∙ c分子的平均平动动能等于平均转动动能∙ d分子的平均平动动能与平均转动动能的大小视运动情况而定1.312.0一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量是()∙ a动能为零,势能最大∙ b动能为零,势能为零∙ c动能最大,势能最大∙ d动能最大,势能为零1.322.0在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是()∙ a使屏靠近双缝∙ b使两缝的间距变小∙ c把两个缝的宽度稍微调窄∙ d改用波长较小的单色光源1.332.0质量一定的理想气体,从相同状态出发,分别经历等温过程、等压过程和绝热过程,使其体积增加一倍.那么气体温度的改变(绝对值)在()∙ a绝热过程中最大,等压过程中最小∙ b绝热过程中最大,等温过程中最小∙ c等压过程中最大,绝热过程中最小∙ d等压过程中最大,等温过程中最小1.342.0关于不确定关系$DeltaxDeltap_x >= h$有以下几种理解,正确的是()(1)粒子的动量不可能确定(2)粒子的坐标不可能确定(3)粒子的动量和坐标不可能同时确定(4)不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其他粒子∙ a(1)(2)∙ b(2)(4)∙ c(3)(4)∙ d(4)(1)1.352.0下图分别表示理想气体的四个设想的循环过程。
请选出一个在物理上可能实现的循环过程的标号。
()∙ aA∙ bB∙ cC∙ dD1.362.0光电效应中光电子的最大初动能与入射光的关系是()∙ a与入射光的频率成正比∙ b与入射光的强度成正比∙ c与入射光的频率成线性关系∙ d与入射光的强度成线性关系1.372.0一质点沿圆周运动,其速率随时间成正比增大,$a_tau$为切向加速度的大小,$a_n$为法向加速度的大小,加速度矢量$a$与速度矢量$v$间的夹角为$phi$(如下图)。