武汉纺织大学
  1. 狭义相对论中,质量、长度、时间的测量结果都随物体与观察者的相对运动状态而改变。

  2. A:对 B:错
    答案:对
  3. 作用力与反作用力大小相等,可以不同时产生。

  4. A:对 B:错
    答案:错
  5. 将一个单摆和弹簧振子从地球移到月球,它们的周期都不变。

  6. A:错 B:对
    答案:错
  7. 对于绕定轴转动的刚体,如果它受到两个外力的合力为零,这两个力的力矩也一定为零。

  8. A:对 B:错
    答案:错
  9. 气体作功与体积变化有关。

  10. A:对 B:错
    答案:对
  11. 静摩擦力是发生在静止物体之间的力。

  12. A:对 B:错
    答案:错
  13. 从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。

  14. A:对 B:错
    答案:错
  15. 作简谐振动物体的周期决定于系统,与外界无关。

  16. A:对 B:错
    答案:错
  17. 在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速度都相同。

  18. A:对 B:错
    答案:对
  19. 旋转矢量法可以模拟谐振

  20. A:对 B:错
  21. 现有一卡诺热机,其从400 K的高温热源吸热,向300 K的低温热源放热,则该热机的效率 η = ;若该热机从高温热源处吸收1000J热量,则该热机所做的功A= J。( )

  22. A:0.75;250J B:0.75;750J C:0.25;750J D:0.25;250J
  23. 质量为m的物体放在水平桌面上,用一个水平推力F推物体而物体始终不动,那么在时间t内,力F推物体的冲量应是

  24. A:无法判断 B:mgt C:Ft D:0
  25. 一质量为m的质点在x轴上运动,质点只受到指向原点的引力的作用,引力大小与质点离原点的距离x的平方成反比,即图片1.png,质点在x=A时速度为零,x=图片2.png处速度大小为


  26. A:

    B:

    C:

    D:

  27. 如图所示,两飞轮A、B组成一摩擦啮合器。A通过与B之间的摩擦力矩带着B转动。则此刚体系在啮合前后图片7.png


  28. A:角动量不变,动能改变 B:角动量改变,动能也变化 C:角动量改变,动能不变 D:角动量不变,动能也不变
  29. 某刚体绕定轴作匀变速转动,对刚体上距转轴的r处的任一质元来说,在下列关于其法向加速度an和切向加速度at的表述中,正确的是

  30. A:an大小不变,at的大小变化 B:an大小变化,at的大小不变 C:an、at的大小均随时间变化 D:an、at的大小均保持不变
  31. 宇宙飞船相对地面以匀速度u直线飞行,某一时刻宇航员从飞船头部向飞船尾部发出一光讯号,经图片11.png时间(飞船上的钟)后传到尾部,则此飞船固有长度为


  32. A:

    B:

    C:

    D:

  33. 如图所示,假设物体沿着铅直面上圆弧形光滑轨道下滑,在从A至C的下滑过程中,下面说法正确的是微信截图_20191014113443.png


  34. A:

    它的合外力大小变化,方向永远指向圆心

    B:

    它的速度均匀增加

    C:

    它的加速度方向永远指向圆心

    D:轨道支持力的大小不断增加
  35. 在离地面高为h 处,以速度v0平抛一质量为m的小球,小球与地面第一次碰撞后跳起的最大高度h/2,水平速率为v0/2,则碰撞过程中地面对小球水平冲量的大小为

  36. A:

    B:

    C:

    D:

  37. 劲度系数为20 N/cm的弹簧振子,振动图像如图所示,则A点所处时刻

    图片1.png


  38. A:

    0-4 s内振子完成1.75次全振动

    B:

    振子速度方向沿x轴正向

    C:

    0-4 s内振子通过路程为0.35 cm,位移为0

    D:

    振子所受弹力5 N,方向沿x轴正向

  39. 对一定量的理想气体,下列所述过程中不可能发生的是

  40. A:吸热且同时体积被压缩 B:等温下的绝热膨胀 C:对外做功且同时吸热 D:从外界吸热,但温度降低
  41. 如图所示,有一半径为R的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转动惯量为J。开始时转台以匀角速度图片1.png转动,此时有一质量为m的人站在转台中心,随后人沿半径方向向外跑去,当人到达转台边缘时,转台的角速度为

      


  42. A:

    B:

    图片1.png

    C:

    D:

  43. 如图,一只质量为m的猴,原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为M的直杆,悬线突然断开,小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变,此时直杆下落的加速度为 
         微信截图_20191014110556.png


  44. A:

    B:

    C:

    D:

     g

  45. 如图所示,质点作匀速率圆周运动,其半径为R, 从A点出发,经过半圆到达B点,试问下列叙述中不正确的是

    图片.png


  46. A:

    速度增量

    B:

    路程S=πR

    C:

    速率增量图片2.png

    D:

    位移大小图片3.png

  47. 图片.png


  48. A:

    图片.png

    B:

    图片.png

    C:

    图片.png

    D:

    图片.png

  49. 对于一个物体系在下列条件中,哪种情况下,系统的机械能守恒

  50. A:合外力为0,不存在非保守内力 B:外力和保守内力都不做功 C:合外力不作功 D:外力和非保守内力都不做功
  51. 已知μ子的静能量为106.5 MeV,平均寿命为2.2×10-6s,则动能为150 MeV的μ子平均寿命为

  52. A:2.1 ×10-7 s B:2.1 ×10-6 s C:5.3 ×10-7 s D:5.3 ×10-6 s
  53. 一小船质量为100 kg,船头到船尾共长3.6 m。现有一质量为50 kg的人从船头走到船尾时,不计水的阻力,船移动的距离为

  54. A:3.6 m B:1.0 m C:1.2 m D:2.4 m
  55. 下列各式中哪一式表示气体分子的平均平动动能?(式中M为气体的质量,m为气体分子质量,N为气体分子总数目,n为气体分子数密度,N0为阿伏伽德罗常数)

  56. A:

    图片.png

    B:

    图片.png

    C:

    图片.png

    D:

    图片.png

  57. 在热力学系统中,若高温热源的温度为低温热源温度的n倍,以理想气体为工作物质的卡诺机工作于上述高、低温热源之间。则从高温热源吸收的热量与向低温热源放出的热量之比为( )

  58. A:n B:(n-1)/n C:(n+1)/n D:n-1
  59. 一质点作简谐振动,已知振动周期为T,则其振动动能变化的周期是

  60. A:T/4 B:T C:T/2 D:2T
  61. 质量为M的斜面静止于水平光滑面上,把一质量为m 的木块轻轻放于斜面上,如果此后木块能静止于斜面上,则斜面将

  62. A:向右匀速运动 B:向右加速运动 C:向左加速运动 D:保持静止
  63. 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为r=at2i+bt2j,(其中a,b为常量)则该质点作( )

  64. A:变速直线运动 B:匀速直线运动  C:抛物线运动  D:一般曲线运动
  65. 作简谐振动的小球, 振动速度的最大值为vm=3 cm/s, 振幅为A=2 cm, 则小球振动的周期为

  66. A:4π/3 rad/s B:2/3 rad/s C:4/3 rad/s D:2π/3 rad/s
  67. 一单摆的周期恰好为1 s,它的摆长为

  68. A:0.5 m B:0.25 m C:0.99 m D:0.78 m
  69.  如图所示,abcda为1mol单原子分子理想气体的循环过程,则利用该循环制成的热机效率为

    图片27.png


  70. A:100% B:12.5%
    C:40% D:25%
  71. 图示为氢分子和氧分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线,则氢分子的最可几速率为

    图片23.png


  72. A:1000 m/s B:4000 m/s C:250 m/s
    D:2000 m/s
  73. 对于麦克斯韦速率分布中最概然速率vp的正确理解是

  74. A:vp是气体分子可能具有的最大速率 B:vp是大部分气体分子具有的速率 C:vp附近单位速率间隔内分子出现的概率最大 D:vp是速率分布函数f(v)的最大值
  75. 已知某简谐运动的振动曲线如图所示,则此简谐运动的运动方程为

      


  76. A:

    B:

    C:

    D:

  77. 一质点在半径为0.10 m的圆周上运动,其角位置为θ=2+2t2(SI),则法向加速度和切向加速度的值相等时对应的时刻t为

  78. A:2 s B:0.5 s C:0.25 s D:1 s
  79. 如图所示,S1 S2为两相干波源,它们的振动方向均垂直图面,发出波长为的简谐波。P点是两列波相遇区域一点,已知S1P=2λ S2P=2.2λ,两列波在P点发生的相消干涉,若S1的振动方程为y1=Acos(2πt+π/2),则S2振动方程为

    图片22.png


  80. A:

    B:

    C:

    D:

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