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1、1一质点沿x轴运动的规律是(SI制),则前三秒内它的(A) 位移和路程都是3m; (B) 位移和路程都是-3m;(C) 位移是-3m,路程是3m; (D) 位移是-3m,路程是5m;2为麦克斯韦速率分布函数,则表示 (A) 速率附近,区间内的分子数; (B) 单位体积内速率在+区间内的分子数;(C) 速率附近,区间分子数占总分子数的比率; (D) 单位体积内速率在附近单位区间内的分子数;3一质点在力的作用下在X轴上作直线运动,力,式中和的单位分别为牛顿和米。则质点从处运动到的过程中,该力所作的功为:(A)42J; (B)21J; (C)7J; (D)3J;4已知某简谐运动的振动曲线如图所示,则

2、此简谐运动的运动方程(x的单位为cm,t的单位为s)为(A); (B);(C); (D);5一理想卡诺热机的效率,完成一次循环对外作功,则每次循环向外界放出的热量为: (A); (B); (C); (D); 6. 关于横波和纵波下面说法正确的是 (A)质点振动方向与波的传播方向平行的波是横波,质点振动方向与波的传播方向垂直的波是纵波; (B)质点振动方向与波的传播方向平行的波是纵波,质点振动方向与波的传播方向垂直的波是横波;(C)纵波的外形特征是有波峰和波谷; (D)横波在固体、液体和气体中均能传播;7. 用水平力FN把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。当FN逐渐增大时,物体所受的静摩

3、擦力Ff的大小(A)不为零,但保持不变; (B)随FN成正比地增大; (C)开始随FN增大,达到某一最大值后,就保持不变; (D)无法确定;8两个相同的刚性容器,一个盛有氢气,一个盛有氦气(均视为刚性分子理想气体)。开始时它们的压强和温度都相同,现将3J热量传给氦气,使之升高到一定的温度,若使氢气也升高同样的温度,则应向氢气传递热量为 (A)3J; (B)5J; (C)6J; (D)10J;9质量为m、半径为r的均质细圆环,去掉1/2,剩余部分圆环对过其中点,与环面垂直的轴的转动惯量为(A)mr2; (B)2mr2; (C)mr22; (D)mr24; 10(式中Fx的单位为N,t的单位为s)

4、的合外力作用在质量为10kg的物体上,在开始2s内此力的冲量为 (A)N·s; (B)N·s; (C)N·s; (D)N·s。 二、填空题 1质量为40 kg的箱子放在卡车底板上,箱子与底板间的静摩擦系数为040,滑动摩擦数为025。则(1)当卡车以加速度2 m/s2 加速行驶时,作用在箱子上摩擦力的大小为_N;(2)当卡车以 45 m/s2 的加速度行驶时,作用在箱子上的摩擦力大小为 _N。2. 已知一谐振子在t=0时,x=0,v>0,则振动的初相位为。3. 质点系由A,B,C,D 4个质点组成,A的质量为m,位置坐标为(0,0,0),B的质量为

5、2 m ,位置坐标为(1,0,0),C的质量为3 m,位置坐标为(0,l,0),D的质量4 m,位置坐标为(0,0,1),则质点系质心的坐标为 _,_,_。 4. 一理想卡诺热机的效率为30%,其高温热源温度为400K,则低温热源温度为K。若该理想卡诺热机从高温热源吸收的热量为Q,则用于对外作功的热量为。5. 已知质点沿x轴作直线运动,其运动方程为x=2+6t2-2t3,式中x的单位为m,t的单位为s,t=4s时质点的速度为m/s,加速度为m/s2。 6. 在室温下,已知空气中的声速u1为340 m/s,水中的声速u2为1450 m/s ,频率相同的声波在空气中的波长在水中的波长。(填长于、等

6、于或短于)7. 设氦气为刚性分子组成的理想气体,其分子的平动自由度数为_,转动自由度为_。8. 一质量为m、半径为R的均质圆盘,绕过其中心的垂直于盘面的轴转动,由于阻力矩存在,角速度由减小到2,则圆盘对该轴角动量的增量大小为。9. 均质圆盘对通过盘心,且与盘面垂直的轴的转动惯量为20kg/m2。则该圆盘对于过R/2处,且与盘面垂直的轴的转动惯量为_。三、简答题1. 质点作圆周运动时的加速度一定指向圆心,这种说法对吗?若不对,什么情况下该说法才成立呢?2. 怎样判断两物体的碰撞是否是完全弹性碰撞?四、计算题OAB1一质量为的小球用长的细绳悬挂在钉子O上。如质量同为的子弹以速率从水平方向击穿小球,

7、穿过小球后,子弹速率减少到。如果要使小球刚好能在垂直面内完成一个圆周运动,则子弹的速率最小值应为多大?(10分)3的状态下,经过(1)等压膨胀A1B过程,(2)等温膨胀A2C过程,(3)绝热膨胀A3D过程,气体的体积都变为原来的两倍。试分别计算前面两种过程(等压膨胀过程和等温膨胀过程)中氦气对外作的功以及吸收的热量。(10分) (k×10-23J/K,R·K)3×105Pa,温度为27oC,求气体分子的数密度;氧气的密度。(10分) (k×10-23J/K,R·K)一、单项选择题1质点沿轨道AB作曲线运动(从A向B运动),速率逐渐减小,图中哪一

8、种情况正确地表示了质点在C处的加速度? Error! Reference source not found.(A) (B) (C) (D)2机械波的表达式为,式中y和x的单位为m,t的单位为s,则: (A)波长为5m; (B)波速为10m·s-1; (C)周期为s; (D)波沿x轴正方向传播; 3关于最可几速率的下列说法,正确的是: (A)是气体分子的最大速率; (B)速率为的分子数目最多; (C)速率在附近单位速率区间内的分子比率最大; (D)以上说法都不正确;4在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中(A) 动能不守恒、动量守恒; (B) 动能和动量都不守恒;(C) 动能和动量都守恒

9、; (D) 动能守恒、动量不守恒;5关于保守力,下面说法有误的是(A)保守力作正功时,系统内相应的势能减少; (B)作用力和反作用力大小相等、方向相反,两者所作功的代数和必为零;(C)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零; (D)质点组机械能的改变与保守内力无关;6、处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,则它们 (A)温度,压强均不相同; (B)温度相同,但氦气压强大于氮气的压强; (C)温度,压强都相同; (D)温度相同,但氦气压强小于氮气的压强;7均质细杆可绕过其一端且与杆垂直的水平光滑轴在竖直平面内转动。今使细杆静止在竖直位置,并给杆一个初速

10、度,使杆在竖直面内绕轴向上转动,在这个过程中(A) 杆的角速度减小,角加速度减小; (B) 杆的角速度增大,角加速度减小; (C) 杆的角速度增大,角加速度增大; (D) 杆的角速度减小,角加速度增大;8. 如右图所示为一定量的理想气体的pV图,由图可得出结论 (A)是等温过程; (B);(C); (D);9水平公路转弯处的轨道半径为,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为,要使汽车在转弯处不致于发生侧向打滑,汽车在该处行驶速率: (A)不得小于; (B)不得大于; (C)必须等于; (D)应由汽车质量决定;10. 机械振动在介质中传播形成波长为的简谐波,对于两个相邻的同相点,下列说法不正确的是: (A

11、)在这两点处质元的振动状态相同; (B)这两点间的距离为; (C)这两点处质元振动的振幅和频率相同; (D)这两点处质元振动的相位相同。二、填空题1一质点具有恒定加速度,在t=0时,其速度为零,位置矢量为,在任意时刻的速度,位置矢量为。2质量为的子弹以的速率水平射入置于光滑地面上的木块,且子弹留在木块中与木块共同运动,设木块的质量为,则木块和子弹共同运动的速率为,该过程中木块与子弹组成的系统损失的动能为。3一理想卡诺热机,其高温热源温度为500K,低温热源温度为300K,则该卡诺热机的效率为。4一平面简谐波的波动方程为y=0.02cos(400t20x),式中各物理量的单位均为国际单位制(SI

12、)。该平面简谐波的波速为m/s、波源振动频率为Hz。5热力学过程可分为可逆过程和不可逆过程,如果逆过程能重复正过程的每一状态,而且不引起其他变化,这样的过程叫做。根据熵增加原理,孤立系统中的不可逆过程,其熵要。6质量为 025 kg的物体以 90m/s的加速度下降,物体所受空气的阻力为_N。7在同一温度T×1025m-3,该气体的压强为Pa。(k×10-23J·K-1)8. 一质点在力的作用下沿X轴作直线运动,力,式中和的单位分别为牛顿和米。则质点从处运动到的过程中,该力所作的功为J。9. 一质量为m、半径为R的均质圆盘,绕过其中心的垂直于盘面的轴转动,由于阻力矩

13、存在,角速度由减小到4,则圆盘对该轴角动量的增量大小为。10. 质量为m、半径为r的均质细圆环,去掉23,剩余部分圆环对过其中点,与环面垂直的轴的转动惯量为。三、简答题1. 有人说:“分子很小,可将其当作质点;地球很大,不能当作质点”。这种说法对吗?能将物体当作质点的条件是什么?2. 质点的动量、质点的动能、力做功和势能这几个物理量中哪些与惯性系有关?四、计算题1质量为m的质点在外力F(平行于X轴)的作用下沿X轴运动,已知t=0时质点位于原点,且初始速度为零。设外力F=-kx+F0,求从x=0运动到x=L处的过程中力F对质点所作的功。若外力F=10+2t,求开始2s内此力的冲量。(10分)2温

14、度为0oC和100oC时理想气体分子的平均平动动能各为多少?(10分)3的状态下,经过(1)等压膨胀A1B过程,(2)等温膨胀A2C过程,(3)绝热膨胀A3D过程,气体的体积都变为原来的两倍。试分别计算前面两种过程(等压膨胀过程和等温膨胀过程)中氢气对外作的功以及吸收的热量。(10分)(k×10-23J/K,R·K)一、单项选择题1一质点在Y轴上运动,其坐标与时间的变化关系为Y=4t-2t2,式中Y、t分别以m、s为单位,则4秒末质点的速度和加速度为:(A)12m/s、4m/s2; (B)-12 m/s、-4 m/s2 ; (C)20 m/s、4 m/s2 ; (D)-20

15、 m/s 、-4 m/s2; 2在室温下,相同频率的声波在空气和水中的波长分别为和,则二者关系为: (A)>; (B)<; (C) =; (D)无法确定;3关于作用力和反作用力,说法有误的是(A)大小相等; (B)沿同一直线;(C)作用在同一物体上; (D)方向相反; 4若f(v)为理想气体分子的速率分布函数,则表示:(A)速率在v1v2之间的分子数占总分子数的比率; (B)速率在v1v2之间的分子数; (C)分子在v1v2之间的平均速率; (D)无明确的物理意义;5均质细圆环、均质圆盘、均质实心球、均质薄球壳四个刚体的半径相等,质量相等,若以直径为轴,则转动惯量最大的是 (A)圆

16、环; (B)圆盘; (C)实心球; (D)薄球壳;61mol理想气体在等温过程中(温度为T)体积由V膨胀到2V,则该气体在此过程中吸收的热量为:(A)0 ; (B)RT; (C)RTln2; (D)条件不足,无法判断;7做匀速圆周运动的物体,其加速度(A)大小不变; (B)方向不变; (C)大小方向都不变; (D)为零;8平衡态下,理想气体分子的平均平动动能只和气体的 有关 (A)体积 ; (B)温度; (C)压强; (D)质量;9一质点在力的作用下在y轴上作直线运动,力,式中和的单位分别为牛顿和米。则质点从处运动到的过程中,该力所作的功为:(A)21J; (B)9J; (C)8J; (D)2

17、J; 10已知某简谐运动的振动曲线如右图所示,则关于此简谐运动的振幅、初相位、角频率、周期不正确的是(x的单位为cm,t的单位为s)(A)振幅为2cm; (B)初相位为rad;(C)角频率为rad·s-1; (D)周期为s。二、填空题1理想气体在等温过程中体积被压缩为原来的,则压缩后的压强为原来的倍。2通常以地面作为惯性系,有A、B、C三个物体,其中A物体静止在地面上,B物体在水平地面上作匀速直线运动,C物体在水平地面上作匀加速直线运动,若以这三个物体为参考系,其中是惯性系的为以这三个物体中的物体作为参考系。3假设卫星环绕地球中心作椭圆运动,则在运动过程中,卫星对地球中心的角动量_,

18、机械能_。(填守恒或不守恒)4一理想卡诺制冷机,其高温热源温度为320K,低温热源温度为300K,则该卡诺制冷机的制冷系数为。若该制冷机传递给高温热源的热量为Q,则制冷机从低温热源吸收的热量为。5一平面简谐波沿ox轴正向传播,波动方程为,则同一时刻,处质点的振动和处质点的振动的相位差为。6某振动质点的x-t曲线如图所示,运动方程为。7一质量为2kg的物体沿X轴运动,初速度为50m/s,若受到反方向大小为10N的阻力的作用,则产生的加速度为_m/s2,在该阻力的作用下,经过物体的速度减小为初速度的一半。要使物体停下来,共需经过。8一质点的运动方程为,则其轨迹方程为。 9三个容器A、B、C中装有同

19、种理想气体,其分子数密度n相同,而方均根速率之比为,则其压强之比。10单原子分子的摩尔定体热容为,若将氢分子视为刚性双原子分子,则氢分子的摩尔定体热容为。11. 质量为m的质点沿竖直平面内半径为R的光滑圆形轨道内侧运动,质点在最低点时的速率为,使质点能沿此圆形轨道运动而不脱离轨道,的值至少应为_。三、简答题1在一艘正在向目的地行驶的内河轮船中,乘客甲对乘客乙说:我静静地坐在这里好半天了,我一点也没有运动。乘客乙说:不对,你看看窗外,河岸上的物体都飞快地前进,你也在很快地运动。乘客甲以什么为参考系来作出以上判定的?究竟乘客甲是运动还是静止的呢?2内力作用既可以改变质点系的动量,又可以改变质点系的

20、动能,这种说法正确吗?若不正确,说明该说法错在哪?四、计算题1(式中Fx的单位为N,t的单位为s)的合外力作用在质量为10kg的物体上,求在开始2s内此力的冲量;若冲量I=1N·s,此力作用的时间。(10分)2×105Pa,温度为300K,求氢气的质量;氢分子的平均平动动能。(10分)(k×10-23J/K,R·K)×105Pa不变的情况下,温度由0×104J的热量。(10分)(1)氢气的量为多少摩尔?(2)氢气的内能变化了多少?(3)氢气对外做了多少功?(4)如果这氢气的体积保持不变而温度发生同样的变化,它吸收了多少热量? (普适气

21、体常数 R = 8.31 J /(molK)一、单项选择题1、一质点按规律x=t2-4t+5沿x轴运动,(x和t的单位分别为m和s),前3秒内质点位移和路程分别为A、3m,5m; B、-3m,-3m; C、-3m,3m; D、-3m,5m;2、一个质点在几个力同时作用下的位移为米,其中一个力为恒力牛,则这个力在该位移过程中所作的功为A、67J; B、91J; C、17J; D、67J;3、水平公路转弯处的轨道半径为,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为,要使汽车在转弯处不致于发生侧向打滑,汽车在该处行驶速率 A、不得小于; B、不得大于; C、必须等于; D、应由汽车质量决定;4、将一小球系于竖直悬挂

22、的轻弹簧下端,平衡时弹簧伸长量为d,现手托小球,使弹簧不伸长,然后释放任其自已下落,忽略一切阻力,则弹簧的最大伸长量为A、; B、d; C、; D、2d;5、一粒子弹以水平速度v0射入静止于光滑水平面上的木后,随木块一起运动,对于这一过程的分析正确的是:A、子弹和木块组成的系统机械能守恒; B、子弹在水平方向动量守恒;C、子弹所受冲量的大小等于木块所受冲量的大小; D、子弹减少的动能等于木块增加的动能;6、沿直线运动的物体,其速度与时间成反比,则其加速度的大小与速度的大小关系是: A、加速度大小与速度大小成正比; B、加速度大小与速度大小的平方成正比; C、加速度大小与速度大小成反比; D、加

23、速度大小与速度大小的平方成反比;7、下列说法中哪个是正确的:A、匀速率圆周运动的切向加速度一定等于零; B、质点作变速率圆周运动时,其加速度方向与速度方向处处垂直;C、质点作匀速率圆周运动时,其加速是恒定的; D、质点作变速率圆周运动时,其切向加速度的方向必与速度方向相同;8、有一弹簧振子沿X轴运动,它的振幅为A,周期为T,平衡位置在X=0处。当t=0时振子在X=A/2处向X轴负方向运动,则运动方程是A、X=; B、X=; C、X=; D、X=A;9、设有一简谐横波,其中x、y的单位为厘米,t的单位为秒,则该简谐横波的波速及在x=10cm处的初相位分别为:A 5ms-1,-2; B 2 ms-

24、1, -2; C 2ms-1,2; D 3 ms-1, ;10、设f(v)为理想气体分子的速率布函数,则表示A、速率在v1v2之间的总分子数; B、速率在v1v2之间的分子数占总分子数的比率;C、速率在v1v2之间的所有分子的平均速率; D、速率在v1v2之间的所有分子的速率之代数和; 二、填空题1、已知质点的质量为m,它的运动方程为=Rcost+Rsint(R、为常量),则该质点所受的合力=,质点的动量=、动能EK=。2、质量为2kg的质点在X轴上运动,所受合外力为F=2x(x的单位为m,F的单位为N)。设最初质点静止,从原点开始出发,则当质点运动到x=4m处时合外力所做的功为J,质点所受的

25、冲量为N.s。3、质量为m的小球,在力F= -kx作用下运动,已知x=Acost,其中k、A均为常量,则t=0到t=时间内小球动量的增量为。4、已知波源在原点(x=0)的平面简谐波方程为y=Acos(bt-cx),A、b、c均为常量,则该波的波速u=,波长=,在传播方向上距波源L处的质点振动的初相为。5、对于刚性双原子气体分子,其自由度i=。根据能量均分定理,当由该分子组成的系统处于热力学温度为T的平衡态时,则分子热运动的平均能量为=。三、计算题1、质点在O-xy平面内运动,其速度与时间的关系为=3t3+5,位置的初始条件为t=0时=-5。求(1)质点的运动方程的矢量表达式。(2)经过多少时间

26、质点到达x轴。(3)t=2s时质点的加速度。(本题各量单位均为SI制。)OAB2、一质量为的小球用长的细绳悬挂在钉子上。若质量为的子弹以速率从水平方向击穿小球,穿过小球后,子弹速率减少到。如果要使小球刚好能在竖直面内完成圆周运动,则子弹速率的最小值应为多大?3、如图所示,质量为m1kg的子弹以v0=1000ms-1的水平速度射向并嵌入一质量为m2kg的木块,木块与一劲度系数为k=8000-1、一端固定的轻弹簧相连接。子弹射入前,木块自由静止在光滑水平面上。试问:(1)木块被击后那一瞬时的速度;(2)木块被击后弹簧被压缩的最大长度;(3)木块振动运动学方程。(以平衡位置为坐标原点,如图所示的坐标

27、系并以木块开始振动时为计时起点) XO4、定体摩尔热容量为的理想气体,从a态(Pa=2atm,Va L)等体升压到b态(Pb =6atm),然后从b态等温膨胀到c态(VC L),再从c态等体降压到d态(Pd =2atm,Vd L)。最后从d态又等压压缩到a态。(1atm=1.01*105pa 1L=10-3m3)(1)试在PV图上画出其循环过程;(2)求bc过程气体对外所做的功Abc;(3)a、b两态的内能变化U a b。(4)循环过程中气体对外所做的净功。一、填空题1. 已知质点沿X轴做直线运动,运动方程为x=2+6t2-2t3,式中x的单位为m,t的单位为s,则质点在运动开始后4.0s内的

28、位移为,质点在该时间内通过的路程为,t=4s时质点的速度为加速度为。2一质量为10kg的质点在力F=120t+40的作用下沿x轴作直线运动t=0时,质点位于x=5.0m处,速度V0-1,则质点在任意时刻的速度为;位置为。3你对势能的理解为(1)势能是的函数;(2)势能的数值是对零势能点言的,所以具有_ ;(3)势能是与保守力相关的,而保守力总是属于系统的,所以势能是属于_ 的。 4简谐运动方程为,则振幅为_,频率_,角频率_,周期_,初相_。5理想气体分子微观模型为(1)_ _;(2)_ _;(3)_ _;6能量均分定理的内容为_ _;7准静态过程是指_ _;8熵可以理解为:熵是的单值函数,在

29、热力学过程中,系统熵的增量等于之间任一过程热温比的积分。二、单项选择1. 一个质点在做圆周运动时,则有( )(A)切向加速度一定改变,法向加速度也改变 (B)切向加速度可能不变,法向加速度一定改变(C)切向加速度可能不变,法向加速度不变 (D)切向加速度一定改变,法向加速度不变2. 一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为R,汽车轮胎与路面间的摩擦因数为,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率( )(A)不得小于 (B)必须等于 (C)不得大于 (D)还应由汽车的质量m决定3. 对质点组有以下几种说法:(1)质点组总动量的改变与内力无关(2)质点组的总动能的改变与内力无关 (3)质点组机

30、械能的改变与保守内力无关下列对上述说法判断正确的是( )(A)只有(1)是正确的 (B) (1),(2)是正确的 (C) (1),(3)是正确的 (D) (2),(3)是正确的 4. 有两个倾角不同,高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下,则( )(A)物块到达斜面底端时的动量相等 (B)物块到达斜面底端时的动能相等(C)物块和斜面(以及地球)组成的系统,机械能不守恒 (D)物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒 5. 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

31、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,下列对上述说法判断正确的是( )(A)(1)(2)是正确的确 (B)(2)(3)是正确的(C)只有(2)是正确的确 (D)只有(3)是正确的6. 机械波的表达式为,式中y和x的单位为m, t的单位为s,则-1(C)周期为1/3s (D)波沿x轴正方向传播7. 处于平衡态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,则他们( )(A)温度、压强均不相同 (B)温度相同,但氦气压强大于氮气压强(C)温度、压强都相同 (D)温度相同,但氦气压强小于氮气压强8. 已知n为单位体积内的分子数,f (v)

32、为Maxwell速率分布函数,则n f (v)dv表示( )(A)速率v附近,dv区间内的分子数 (B)单位体积内速率在vv+dv区间内的分子数 (C)速率v附近,dv区间内分子数占总分子数的比率 (D)单位时间内碰到单位器壁上,速率在vv+dv区间内的分子数9. 两个相同的刚性容器,一个盛有氢气,一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体)。开始时它们的压强和温度都相同。现将3J的热量传给氦气,使之温度升高到一定温度。若使氢气也升高相同的温度,则应向氢气传递热量( )(A)6J (B)3J (C)5J (D)10J10. 热力学第二定律表明( )(A)自然界当中一切自发过程都是不可逆的(B)不可逆过

33、程就是不能向相反方向进行的过程(C)热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体(D)任何过程总是沿着熵增加的方向进行三、一质点沿半径为R的圆周按规律而运动,V0,b 都是常量,(1)求t时刻质点的总加速度;(2)t为何值时总加速度在数值上等于b?(3)当加速度达到b时,质点已沿圆周运行了多少圈? 四、Fx=30+4t (式中Fx的单位为N,t的单位为s)的合外力作用在质量m=10kg的物体上,试求(1)在开始2s内此力的冲量I;(2)若冲量I=300N.s,此力作用的时间表;(3)若物体的初速度V1-1,方向与Fx相同,在t=6.86s时,此物体的速度V2。五、如图所示为一平

34、面简波在t=0时刻的波形图,求(1)该波的波动方程;(2)p处质点的运动方程。六、某单原子理想气体循环过程的V-T图,图中Vc=2VA。试问(1)图中所示循环是致冷机还是热机?(2)求循环效率。一、选择题:1、一质点在X轴上运动,其坐标与时间的变化关系为x=4t-2t3,式中X、t分别以m、s为单位,则3秒末质点的速度和加速度为:( )(A)50m/s、36m/s2; (B)45 m/s、15 m/s2; (C)-50 m/s、-36 m/s2; (D)-45 m/s 、-15 m/s2;2、一个质点在做圆周运动时,则有( ) (A)切向加速度一定改变,法向加速度也改变; (B) 切向加速度可

35、能不变,法向加速度一定改变; (C)切向加速度可能不变,法向加速度不变; (D)切向加速度一定改变,法向加速度不变。3、一段路面水平的公路,转弯处的轨道半径为,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为,要使汽车在转弯处不致于发生侧向打滑,汽车在该处行驶速率:( ) (A)不得小于; (B)不得大于; (C)必须等于; (D)应由汽车质量决定;4、  一质点受力,为正的常数,若质点沿轴直线运动,且在处,速度为零,则在该力作用下,质点所能达到的最大动能为( ) (A) ;(B) ; (C); (D)5、一粒子弹以水平速度v0射入静止于光滑水平面上的木后而穿出,以地面为参照系,下列说法中正确的说法是:

36、( )(A)子弹减少的动能转变为木块的动能; (B)子弹和木块组成的系统机械能守恒;(C)子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功; (D)子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热。OA6、均匀细棒OA可绕一定轴转动,该轴为通过O点与棒垂直的光滑水平轴,如图所示。今使棒从水平位置开始自由转下,在棒转动到竖直位置的过程中,正确的结论是( )。 A、角速度增大,角加速度减小;B、角速度增大,角加速度增大; C、角速度增大,角加速度不变;D、角速度增大,角加速度为零。7、若将氮气视为理想气体,则在热力学温度为T的平衡状态下,一个氮气分子的平均总动能和1mol氮气的内能分别为:( )(A)和;

37、 (B)和; (C)和; (D)和。8、有一弹簧振子沿轴运动,它的振幅为A,周期为T,平衡位置在=0处。当t=0时振子在处向轴正方向运动,则运动方程是( )A、; B、; C、; D、。9、f(v)为理想气体的分子速率布函数,则表示( )A、速率在v1v2之间的分子数; B、速率在v1v2之间的分子数占总分子数的比率;C、分子在v1v2之间的平均速率; D、无明确的物理意义。 10、热力学第二定律表明(   )不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的动; (B)在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功;   (C)热不能全部转变为功; 

38、   (D)热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体。二、填空题1、设质点沿轴作直线运动,加速度,在时刻,质点的位置坐标且,则在时刻,质点的速度              ,和位置              。2、质点作曲线运动时,质点在某一点的速度方向就是沿该点曲线的方向。作圆周运动的质点的速率公

39、式为,切向加速度公式为,法向加速度公式为。3、做功只与质点的有关,而与无关的力叫做保守力。质点沿任意闭合路径运动一周时,保守力对它所作的功为。4、下面给出理想气体状态方程的几种微分形式,指出它们各表示什么过程:(1)表示             过程;  (2)表示             过程;3)表示 &

40、#160;           过程  5 、某刚性双原子理想气体,处于温度为T的平衡态,则其分子的平均平动动能为,平均转动动能为,平均总能量为。6、1mol理想气体的内能为,而物质的量为理想气体分子的内能为。7、已知波源在原点(x=0)的平面简谐波方程为y=Acos(bt-cx),A、b、c均为常量,则该波的波速v=,波长=,在传播方向上距波源L处一质点振动的初相。三、计算题 已知质点的运动方程为 ,求: 质点的轨道方程; (2) 质点的速度的大小 ; (3) 质点的加速度

41、的大小; 四、计算题m = 0.1kg 的小球,系在长度L = 2m的细绳的一端,构成一个摆。将摆球移至摆与竖直线的夹角为600的位置,然后由静止放开。试求:(1)在摆从600到00的过程中,重力和绳中的张力所作的功; (2)摆球在最低位置时的动能和速率; (3)摆球在最低位置时绳中的张力。 五、计算题3、图所示,使1 mol氧气作ABCA循环,已知氧气的Cv,m =2.5R ,Tc = 0 0C , 试求:0V(10-3m3)A等温线Bp(105Pa)C(1)循环过程中系统吸收的热量; (2) 循环过程中系统所作的功; (3) 循环的效率; 六、计算题一弹性系数为 k = -1 的轻弹簧方在

42、光滑的水平面上,左端固定,右端系一质量m=0.36kg的物体。(1)把物体从平衡位置向右拉到x = 0.08m处停下后再释放,求简谐运动方程;(2)求t =2s时,物体的位移和所受的力;(3)物体从起始位置运动到x = - 0.04m处所需的时间。3. 沿着相反方向传播的两列相干波,其表达式为和 在叠加后形成的驻波中,各处简谐振动的振幅是 【 D 】。 (A) A (B) 2A (C) (D) l的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为 (A) l / 4 (B) l / (4n) (C) l / 2 (D) l / (2n

43、) 【 B 】。5. 在双缝干涉实验中,屏幕E上的P点处是明条纹。若将缝S2盖住,并在S1 S2连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面M,如图所示,则此时 (A) P点处仍为明条纹。 (B) P点处为暗条纹。 (C) 不能确定P点处是明条纹还是暗条纹。 (D) 无干涉条纹。 【 B 】。6. 一质点沿半径为R的圆周运动,其路程S随时间t变化的规律为 (SI) , 式中b、c为大于零的常量,且b2>Rc. 则此质点运动的切向加速度at=_C_;法向加速度an。7. 一质量为m的质点在指向圆心的平方反比力的作用下,作半径为r的圆周运动。此质点的速率v=。若取距圆心无穷远处为势能零点,它的机

44、械能E=。8. 相对论的两个基本假设为(1)相对性原理(2)光速不变原理。9. p+×10-8 s,如果它相对于实验室以0.8 c (c 为真空中光速) 的速率运动, 那么实验室坐标系中测得的p+介子的寿命是s。10. 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.5 m则此米尺以速度 v ×108m/s接近观察者。11. 图中所示为两个简谐振动的振动曲线若以余弦函数表示这两个振动的合成结果,则合振动的方程为0.04cos(t/2)(SI)12. 一平面简谐波的波动方程为y = 0.02cos(6tx/2) (SI),则此波的波长= 4m;周期。13. 在塔楼上

45、报警的警钟,每隔0.5s响一声,连续不断地响,某人坐在以v=60km/h的速度向警钟行驶的车中,设空气中声速为340m/s,则此人在5分钟中可听到629次警钟声。14. 波长为 600 nm的单色平行光,垂直入射到缝宽为a=0.60 mm的单缝上,缝后有一焦距=60 cm的透镜,在透镜焦平面上观察衍射图样则:中央明纹的宽度为,两个第三级暗纹之间的距离为。15. 一束自然光垂直穿过两个偏振片,两个偏振片的偏振化方向成45°角已知通过此两偏振片后的光强为I,则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_2I。计算题(每题10分,共60分)二. 一质量为m的质点系在细绳的一端,绳的另一端固定在平面

46、上,此质点在粗糙水平面上作半径为r的圆周运动。设质点最初速率是v0,当它运动一周时,其速率变为v0/2,求(1)摩擦力作的功;(2)滑动摩擦系数;(3)在静止以前质点运动了多少圈? 解:又由 可以解得设静止以前转动了N圈 u带入得三. 有一半径为R的圆形平板平放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度0开始旋转,它将在旋转几圈后停止?(已知圆形平板的转动惯量,其中m为圆形平板的质量)解: 取半径为r的质元,摩擦力 df = u2rdrg摩擦力矩 dM= rdf =圆盘的摩擦力矩 由功能原理摩擦力矩做的功等于圆盘的初始动能,停止时有:设静止以前转动了

47、N圈则:=2N、解得: 四. 两个同方向的简谐振动的振动方程分别为 x1 = 4×10-2cos2p (SI), x2 = 3×10-2cos2p (SI) 求合振动方程解:×10-2cos(2t+1.12)m (或6.48cos (2t+1.12)cm)五. 一简谐波,振动周期 s,波长l = 10 m,振幅A = 0.1 m当 t = 0时,波源振动的位移恰好为正方向的最大值若坐标原点和波源重合,且波沿Ox轴正方向传播,求: (1) 此波的表达式; (2) t1 = T /4时刻,x1 = l /4处质点的位移; (3) t2 = T /2时刻,x1 = l /4处质点的振动速度解:=2/T=2/(1/2)=4=0 k=2/=2y=0.1cos(4t0. 2x)mt1 = T /4时刻,x1 = l /4处质点的位移y=0.1cos(4×t2 = T /2时刻,x1 = l /4处质点的振动速度×4sin (4×&

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