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物之理-大学物理学(Ⅰ)知到智慧树章节测试课后答案2024年秋中国农业大学绪论单元测试

物理学是人类探索自然奥秘的过程中形成的学科,是研究物质基本结构和运动形式以及物质间相互作用规律的科学。

A:错B:对

答案:对蓝天白云之上的太阳,夜晚的星空,以及生命的细胞结构都是物理学的研究对象。

A:对B:错

答案:对

第一章单元测试

下列诸说法中,正确的是

A:物体的运动速度等于零时,合外力一定等于零

B:

以上三种说法都不对

C:物体的速度愈大,则所受合外力也愈大

D:物体所受合外力的方向必定与物体运动速度方向一致

答案:

以上三种说法都不对

一个物体受到几个力的作用,则

A:运动速率一定改变

B:必定产生加速度

C:必定对另一些物体产生力的作用

D:运动状态一定改变

答案:必定对另一些物体产生力的作用

一物体作匀速率曲线运动,则

A:

其所受合外力一定总为零

B:其加速度一定总为零

C:其切向加速度一定总为零

D:其法向加速度一定总为零

答案:其切向加速度一定总为零

牛顿第二定律的动量表示式为,

即有物体作怎样的运动才能使上式中右边的两项都不等于零,而且方向不在一直线上?

A:变质量的曲线运动

B:变质量的直线运动

C:定质量的加速曲线运动

D:定质量的加速直线运动

答案:变质量的曲线运动

将一物体提高10m,

下列哪种情形下提升力所做的功最小?

A:

B:C:D:

答案:若将地球看成半径为R的均质球体,则重力加速度只有地球表面处二分之一的地方离地面高度为

A:

B:

C:

D:R

答案:

如图所示,站在电梯内的人,看到用细绳连接的质量不同的两物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态,由此他断定电梯作加速运动,其加速度为

A:大小为g/2,方向向下B:大小为g/2,方向向上C:大小为g,方向向下D:大小为g,方向向上

答案:大小为g,方向向下一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处,其速度大小为

A:选择CB:选择AC:选择DD:选择B

答案:选择D一质点受力(SI)的作用,则质点从1.0m沿x轴运动到x=2.0m时该力对质点所做的功为(

)

A:-14JB:24JC:6JD:-12J

答案:-14J下面各种判断中,错误的是(

A:质点作斜抛运动时,加速度的方向恒定B:

质点作曲线运动时,加速度的方向总是指向曲线凹的一边C:质点作匀速率圆周运动时,加速度的方向总是指向圆心D:质点作直线运动时,加速度的方向和运动方向总是一致的

答案:质点作直线运动时,加速度的方向和运动方向总是一致的

第二章单元测试

用一根细线吊一重物,重物质量为5kg,重物下再系一根同样的细线(细线能经受70N的拉力)。现在突然用力向下拉一下下面的线。设此力最大值为50N,则

A:下面的线先断B:两根线一起断C:上面的线先断D:两根线都不断

答案:两根线都不断质量为20g的子弹沿x轴正向以500m/s的速度射入一木块后,与木块一起以50m/s的速度仍沿x轴正向前进,在此过程中木块所受冲量的大小为

A:8N•sB:10N•sC:9N•sD:11N·s

答案:9N•s飞盘被甩出去后在空中的运动是质心平动加绕质点的转动的合运动。

A:对B:错

答案:对力是改变质点转动状态的原因

A:对B:错

答案:错内力矩不改变质点系的总角动量,也不改变系统内质点的角动量

A:对B:错

答案:错力改变动量,力矩改变角动量

A:错B:对

答案:对人造地球卫星,绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的

A:角动量守恒,动能不守恒B:动量不守恒,动能不守恒C:动量不守恒,动能守恒D:动量守恒,动能不守恒

答案:角动量守恒,动能不守恒用绳系一小球使它在光滑的水平面上做匀速率圆周运动,其半径为r0,角速度为ω0。现通过圆心处的小孔缓慢地往下拉绳使半径逐渐减小。求当半径缩为r时的角速度

A:B:ω=ω0.

r0/r

C:ω=ω0D:

答案:在行星绕太阳运动过程中,[

]守恒

A:角动量守恒B:机械能守恒C:势能守恒D:动量守恒

答案:角动量守恒;机械能守恒火箭飞行中不断向后喷气获得加速度,最终的速度由[

]决定

A:火箭的长度B:喷气前后质量之比C:发射时的初速度D:发射时的质量

答案:喷气前后质量之比;发射时的初速度

第三章单元测试

一飞轮从静止开始作匀加速转动时,飞轮边缘上一点的法向加速度和切向加速度的值怎样?

A:增大,为0

B:

增大,不变C:不变,不变

D:不变,为0

答案:

增大,不变关于刚体的转动惯量J,下列说法中正确的是

A:若mA>mB,则JA>JBB:轮子静止时其转动惯量为零

C:

以上说法都不正确D:只要m不变,则J一定不变

答案:

以上说法都不正确一正方形均匀薄板,已知它对通过中心并与板面垂直的轴的转动惯量为J.如果以其一条对角线为轴,它的转动惯量为

A:2J

/3B:1

J/2C:不能确定D:J

答案:1

J/2冰上芭蕾舞运动员以一只脚为轴旋转时将两臂收拢,则

A:转动动能不变B:角动量增大C:转动惯量减小

D:转动角速度减小

答案:转动惯量减小

一个可绕定轴转动的刚体,若受到两个大小相等、方向相反但不在一条直线上的恒力作用,而且力所在的平面不与转轴平行,刚体将怎样运动?

A:变加速转动

B:匀加速转动

C:匀速转动D:

静止

答案:匀加速转动

两个质量相同、飞行速度相同的球A和B,其中A球无转动,B球转动,假设要把它们接住,所做的功分别为A1和A2,则:

A:A1>A2

B:A1<A2C:无法判定

D:A1=A2

答案:A1<A2将唱片放在绕定轴转的电唱机转盘上时,若忽略转轴摩擦,则以唱片和转盘为体系的

A:总动能和角动量都不守恒B:角动量守恒

C:总动能和角动量都守恒D:总动能守恒

答案:角动量守恒

一杆最初自由下垂.现有一小团粘土水平撞击杆并粘上.对粘土和杆的系统,如果不计空气阻力,在碰撞过程中角动量守恒。

A:对B:错

答案:对一杆最初自由下垂.现有一小团粘土水平撞击杆并粘上.对粘土和杆的系统,如果不计空气阻力,在碰撞过程中机械能守恒。

A:对B:错

答案:错

刚体上各点运动轨迹都是曲线,其运动不可能是平动。

A:对B:错

答案:错

第四章单元测试

静止流体内任一点各方向上的压强均相等

A:对B:错

答案:对自由面上压强的任何变化,都会等值地传递到液体中的任一点

A:错B:对

答案:对温度升高,水的粘滞系数增加。

A:错B:对

答案:错在

流动中,流线和流迹重合。

A:无粘滞流体B:稳定流动C:不可压缩流体D:非稳定流动

答案:稳定流动连续性方程体现了

A:动量守恒

B:流量守恒C:质量守恒

D:能量守恒

答案:质量守恒

伯努利方程适用条件

A:同一流管B:管径均匀C:稳定流动D:理想流体

答案:同一流管;稳定流动;理想流体流体的粘滞性与流体的

有关:

A:分子运动速度B:分子动量交换C:温度D:分子间引力

答案:分子动量交换;温度;分子间引力斯托克斯定律可以应用于:

A:流体粘滞系数的测定B:小球体半径测量C:土壤颗粒分析D:密立根油滴实验

答案:流体粘滞系数的测定;小球体半径测量;土壤颗粒分析;密立根油滴实验流体运动描述方法的欧拉法又称作流场法

A:对B:错

答案:对温度升高,液体表面张力系数增加

A:对B:错

答案:错

第五章单元测试

已知四个质点在x轴上运动,某时刻质点位移x与其所受合外力F的关系分别由下列四式表示(式中a、b为正常数).其中能使质点作简谐振动的力是

A:

B:

C:

D:

答案:

质量为0.01kg的质点作简谐振动,振幅为0.1m,最大动能为0.02J.如果开始时质点处于-0.1m处,则质点的振动方程为

A:B:C:

D:

答案:

一简谐波沿Ox轴正方向传播,t=0时刻波形曲线如图(左)所示,其周期为2s.则P点处质点的振动速度v与时间t的关系曲线为

A:选项AB:选项CC:选项DD:选项B

答案:选项A一质点作简谐振动,它的振动曲线如图所示,则运动方程是

A:B:C:D:

答案:若一平面简谐波的波动方程为,式中A、b、c为正值恒量.则

A:

波长为

B:周期为

C:角频率为

D:波速为

C

答案:

波长为

一质点作简谐振动,振动方程为则在(T为振动周期)时,质点的速度为

A:B:C:D:

答案:平面简谐波的表达式为,式中y和x的单位为m,t的单位为s,则以下不正确的是

A:波长为3m

B:波速为10ms-1

C:周期为0.4s

D:波沿x轴负方向传播

答案:波长为3m

一弦上驻波方程式为,式中y和x的单位为m,t的单位为s,则波节的位置的一般表达式为

A:x=±(n+1/4)/2,n=0,±1,±2..

B:x=±n/2,

n=0,±1,±2..

C:无法判断

D:x=±(n+1/2)/2,

n=0,±1,±2..。

答案:x=±(n+1/2)/2,

n=0,±1,±2..。在驻波中,两个相邻波节间各质点的振动是

A:振幅不同,相位不同

B:振幅不同,相位相同

C:振幅相同,相位相同

D:振幅相同,相位不同

答案:振幅不同,相位相同

一警车以25m·s-1的速度在静止的空气中行驶,假设车上警笛的频率为800Hz.静止站在路边的人听到警车驶近时的警笛声波频率为

A:865.6Hz

B:825Hz

C:800Hz

D:743.7Hz

答案:865.6Hz

第六章单元测试

一个带电体可以作为点电荷处理的条件是

A:必须呈球形分布B:带电体电量很小C:带电体的尺寸与讨论相关长度比较可以忽略不计D:带电体体积很小

答案:带电体的尺寸与讨论相关长度比较可以忽略不计一个带电量为q的点电荷位于正立方体的中心点上,则通过每一个侧面地的电场强度通量等于

A:B:C:D:

答案:半径为r的均匀带电球面1,带电量为q;其外有一同心的半径为R的均匀带电球面2,带电量为Q,则此两球面之间的电势差U1-U2为

A:B:C:D:

答案:下面几种说法,正确的是

A:在电势高处,电势能也一定高B:等势面上各点场强的大小一定相等C:场强的方向总是从电势高处指向低处D:场强大处,电势一定高

答案:场强的方向总是从电势高处指向低处选无穷远为电势零点,内半径为R1,外半径为R2的导体球壳带电后,其电势为U0则球壳外离球心距离为r处的电场强度的大小为

A:B:C:D:

答案:导体静电平衡是电荷分布情况是

A:表面电场强度越强,表面电荷密度越大

B:分布在导体外表面

C:分布在导体内表面

D:导体是等势体,表面处处电荷密度相等

答案:表面电场强度越强,表面电荷密度越大

;分布在导体外表面

电场中的电介质,下列说法哪些是对的

A:电介质中的电场强度为0

B:极化电荷产生的场加强初始电场

C:电介质会被极化

D:极化电荷产生的场削弱初始电场

答案:电介质会被极化

;极化电荷产生的场削弱初始电场

介质的相对介电常数描述了电介质在外电场中的极化程度的大小。

A:对B:错

答案:对电场能量只能储存在电容器中。

A:对B:错

答案:错已知一高斯面所包围的体积内电量代数和为0,则可以肯定:

A:其他说法都不对B:穿过整个高斯面的电通量为零C:高斯面上各点场强均为零D:穿过高斯面上每一面元的电通量均为零

答案:穿过整个高斯面的电通量为零

第七章单元测试

半径扩大一倍的圆电流圆心处磁场也变强。

A:错B:对

答案:错安培环路定理可求有限长载流导线产生的磁场。

A:对B:错

答案:错顺磁质的分子在没有外磁场作用时,分子的固有磁矩不为零。

A:对B:错

答案:对在恒定磁场中,若闭合曲线包围面积中无电流穿过,则该曲线上各点的磁感应强度必为零。

A:对B:错

答案:错在恒定磁场中,若闭合曲线上各点的磁感应强度皆为零,则该曲线包围面积中的传导电流之和必为零。

A:错B:对

答案:对取一闭合积分回路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SI不变,L上各点的B不变B:回路L内的SI不变,L上各点的B改变C:回路L内的SI改变,L上各点的B改变D:回路L内的SI改变,L上各点的B不变

答案:回路L内的SI不变,L上各点的B改变一载有电流I的细导线分别均匀密绕在半径为R和r的长直圆筒上形成两个螺线管(R=1.5r),两螺线管单位长度上的匝数相等.两螺线管中的磁感应强度大小BR和Br

应满足:

A:BR<BrB:BR=Br,C:

BR>BrD:BR=1.5Br

答案:BR=Br,关于磁场强度H,下面哪个说法是正确的

A:

H仅与传导电流有关B:若闭合曲线上各点H

均为零,则该曲线所包围传导电流的代数和为零C:以闭合曲线L为边缘的任意曲面的H通量均相等.D:若闭合曲线内没有包围传导电流,则曲线上各点的H必为0

答案:若闭合曲线上各点H

均为零,则该曲线所包围传导电流的代数和为零电磁场理论的三大实验基础是

A:法拉第电磁感应定律B:库仑定律C:欧姆定律D:毕奥-萨法尔定律E:安培定理

答案:法拉第电磁感应定律;库仑定律;毕奥-萨法尔定律关于麦克斯韦方程组哪些说法是正确的

A:预言光的电磁波特性B:预言了电磁波的存在C:揭示了电和磁的本质联系D:把电磁场规律统一到四个方程中

答案:预言光的电磁波特性;预言了电磁波的存在;揭示了电和磁的本质联系;把电磁场规律统一到四个方程中

第八章单元测试

在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B,若A、B两点相位差为3π,则此路径的AB的光程为()λ

A:3B:1.5nC:1.5/n

D:1.5

答案:1.5

在相同的时间内,一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中

A:传播是路程相等,走过的光程相等

B:传播的路程不相等,走过的光程不相等C:传播的路程相等,走过的光程不相等D:传播的路程不相等,走过的光程相等

答案:传播的路程不相等,走过的光程相等

在双缝干涉实验中,若单色光源S到两缝S1、S2距离相等,则观察屏上中央明条纹位于图中O处,现将光源S向下移动到图中S‘位置,则

A:中央明条纹向上移动,且条纹间距增大B:中央明条纹向下移动,且条纹间距不变C:中央明条纹向上移动,且条纹间距不变D:中央明条纹向下移动,且条纹间距增大

答案:中央明条纹向上移动,且条纹间距不变如图所示,折射率为n2,厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为n1和n3,且n1小于n2,n2大于n3,若用波长为λ的单色平行光垂直入射到

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