物理学 第二章、第三章 练习题
同济版大学物理学上册第二、三章练习题

第二章第三章一、选择题1. A 、B 两质点m A >m B , 受到相等的冲量作用, 则[ ] (A) A 比B 的动量增量少 (B) A 与B 的动能增量相等(C) A 比B 的动量增量大 (D) A 与B 的动量增量相等2. 牛顿第二定律的动量表示式为t m F d )d(v =, 即有tm t m F d d d d v v +=.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) 定质量的加速直线运动 (B) 定质量的加速曲线运动(C) 变质量的直线运动 (D) 变质量的曲线运动3. 如图2-1-13所示,一质量为0m 的气球用绳系着质量为m 的物体以匀加速度a 上升. 当绳突然断开的瞬间, 气球的加速度为 [ ] (A) a (B) a m m m 0+ (C) g m m a 0+ (D) 00)(m mg a m m ++ 4. 一炮弹由于特殊原因在飞行中突然炸成两块, 其中一块作自由下落, 则另一块着地点[ ] (A) 比原来更远 (B) 比原来更近 (C) 仍和原来一样 (D) 条件不足不能判定5. 用锤压钉不易将钉压入木块, 用锤击钉则很容易将钉击入木块, 这是因为[ ] (A) 前者遇到的阻力大, 后者遇到的阻力小(B) 前者动量守恒, 后者动量不守恒(C) 后者锤的动量变化大, 给钉的作用力就大(D) 后者锤的动量变化率大, 给钉的作用力就大6. 有两个同样的木块, 从同一高度自由下落, 在下落途中, 一木块被水平飞来的子弹击中, 并陷入其中.子弹的质量不能忽略, 若不计空气阻力, 则 [ ] (A) 两木块同时到达地面 (B) 被击木块先到达地面 (C) 被击木块后到达地面 (D) 不能确定哪块木块先到达地面7. 质点系的内力可以改变[ ] (A) 系统的总质量 (B) 系统的总动量(C) 系统的总动能 (D) 系统的总角动量8. 作用在质点组的外力的功与质点组内力做功之和量度了a图2-1-24[ ] (A) 质点组动能的变化(B) 质点组内能的变化(C) 质点组内部机械能与其它形式能量的转化(D) 质点组动能与势能的转化9. 关于保守力, 下面说法正确的是[ ] (A) 只有保守力作用的系统动能和势能之和保持不变(B) 只有合外力为零的保守内力作用系统机械能守恒(C) 保守力总是内力(D) 物体沿任一闭合路径运动一周, 作用于它的某种力所做之功为零, 则该力称为保守力10. 设一子弹穿过厚度为l 的木块其初速度大小至少为v .如果木块的材料不变, 而厚度增为2l , 则要穿过这木块, 子弹的初速度大小至少要增为[ ] (A) 2v (B) v 2 (C) v 21 (D) 2v 11. 如图2-1-54所示,一被压缩的弹簧, 两端分别连接A 、B两个不同的物体, 放置在光滑水平桌面上, 设m A = 2m B , 由静止释放. 则物体A 的动能与物体B 的动能之比为 [ ] (A) 1 : 1 (B) 2 : 1 (C) 1 : 2 (D) 1 : 412. 关于功的概念有以下几种说法:(1) 保守力做正功时,系统内相应的势能增加.(2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点做的功为零.(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所做的功的代数和必然为零. 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13. 对于一个物体系统来说,在下列条件中,哪种情况下系统的机械能守恒?[ ] (A) 合外力为0 (B) 合外力不做功(C) 外力和非保守内力都不做功 (D) 外力和保守力都不做功14. 关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法,其中正确的是[ ] (A) 不受力作用的系统,其动量和机械能必然守恒(B) 所受合外力为零、内力都是保守力的系统,其机械能必然守恒(C) 不受外力,而内力都是保守力的系统,其动量和机械能必然同时守恒(D) 外力对一个系统做的功为零,则该系统的机械能和动量必然同时守恒15. 一力学系统由两个质点组成,它们之间只有引力作用,若两质点所受外力的矢量和为零,则此系统[ ] (A) 动量、机械能以及对一轴的角动量守恒(B) 动量、机械能守恒,但角动量是否守恒不能断定图2-1-54(C) 动量守恒,但机械能和角动量守恒与否不能断定(D) 动量和角动量守恒,但机械能是否守恒不能断定二、填空题1. 将一空盒放在电子秤上,将秤的读数调整到零.然后在高出盒底1.8 m 处将小石子以s /100个的速率注入盒中.若每个石子质量为10 g ,落下的高度差均相同, 且落到盒内后停止运动, 则开始注入后10 s 时秤的读数应为 (-2s m 10⋅=g ) .2. 质量为10 kg 的物体在变力作用下从静止开始作直线运动, 力随时间的变化规律是t F 43+=(式中F 以N 、t 以s 计). 由此可知, 3 s 后此物体的速率为 . 3. 质量为0.25 kg 的质点, 受力i t F =N 的作用, 当t =0时质点以-1s m 2⋅=j v 的速度通过坐标原点, 则该质点任意时刻的位置矢量是 (m). 4. 一质点受力i x F 23=(SI)作用, 沿x 轴正方向运动. 在从x = 0到x = 2 m 的过程中,力F 做功为 .5. 一个质点在几个力同时作用下的位移为k j i r 654+-=∆(SI), 其中一个恒力为k j i F 953+--=(SI).这个力在该位移过程中所做的功为 .6. 一质量为m=5 kg 的物体,在0到10 s 内,受到如图所示的变力F 的作用,由静止开始沿x 轴正向运动,而力的方向始终为x 轴的正方向,则10 s 内变力F 所做的功为 .7. 质量为m 的质点在外力作用下运动, 其运动方程为t A x ωcos =,t B y ωcos =,式中A 、B 、ω 都是正常数.则在t = 0到ω2π=t 这段时间内外力所作的功为 . 8. 一质量为m 的质点在指向圆心的力2rk F -=的作用下,作半径为r 的圆周运动,此质点的速度=v .若取距圆心无穷远处为势能零点,它的机械能=E .第二、三章补充习题答案一、选择DDDAD CCADB CBCCC二、填空1. 10.6 kg2. -1s m 7.2⋅3. j t i t 2323+4. 8 J5. 67 J6. 4000 J7.)(21222B A m -ω 8. mr k ,r k2-。
2021年高中物理选修二第三章《交变电流》经典练习题(答案解析)

一、选择题1.如图所示,面积为S 的线圈均绕其对称轴或中心轴在匀强磁场B 中以角速度ω匀速转动,能产生正弦交变电动势sin e BS t ωω=的图是( )A .B .C .D .2.如图表示一交流电的电流随时间而变化的图像,此交流电流的有效值是( )A .52AB .5AC .3.52AD .3.5A 3.如图所示为某一线圈通过的交流电的电流—时间关系图象(前半个周期为正弦波形的12),则一个周期内该电流的有效值为( )A .032IB 05IC 03ID .052I 4.一电阻不计的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴作匀速转动,产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a 所示,用此线圈给图乙电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。
当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b 所示,以下说法正确的是( )A .曲线a 、b 对应的线圈转动角速度之比为2:3B .0t =时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行C .转速调整后,灯泡3L 的亮度变暗D .转速调整后,线圈电动势的有效值变为10V5.每年冬季,我国北方总会迎来冰冻雨雪天气,图为电力公司工作人员监测高压电线覆冰厚度,为清除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路,利用电流的热效应除冰,若在正常供电时,高压线上输电电压为U ,电流为I ,热损耗功率为ΔP ;除冰时,输电功率,输电线电阻不变,输电线上的热损耗功率为4ΔP ,则除冰时( )A .输电电压为2UB .输电电流为4IC .输电电压为4UD .输电电流为4I 6.有一个负载电阻值为R ,当将它接在20V 的直流电源上时,消耗的电功率为P ,若将R接在图中的变压器的次级电路中消耗的电功率是P 2。
已知变压器的输入电压的最大值为200V ,求此变压器的原、副线圈的匝数之比。
( )A .5:1B .1:5C .1:10D .10:1 7.下列说法正确的是( )A .导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流B .电磁感应现象中,感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反C .交流电设备上所标的电压和电流值都是交变电流的最大值D .穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线圈中一定有感应电流8.一理想变压器原、副线圈匝数比1211:5n n =:。
大学物理课后习题(第二章)

第二章 能量守恒 动量守恒选择题2-1 有一劲度系数为k 的弹簧(质量忽略不计),垂直放置,下端悬挂一质量为m 的小球.现使弹簧为原长,而小球恰好与地面接触.今将弹簧上端缓慢地提起,直到小球刚脱离地面为止,在上提过程中外力做的功为 ( A )(A)222m g k ; (B)222m g k ;(C) 224m g k; (D) 224m g k.2-2 一弹簧长00.5m l =,劲度系数为k ,上端挂在天花板上,当下端吊一小盘后,长度变为10.6m l =.然后在盘中放一物体,使弹簧长度变为20.8m l =.放物后,在弹簧伸长的过程中,弹性力所做的功为 ( C )(A) 0.80.6d kx x -⎰; (B) 0.80.6d kx x ⎰;(C) 0.30.1d kx x -⎰; (D) 0.80.1d kx x ⎰.2-3 如图所示,一单摆在点A 和点A '之间往复运动,就点A 、点B 和点C 三位置比较,重力做功的功率最大位置为 ( B )(A) 点A ; (B) 点B ; (C) 点C ; (D) 三点都一样.2-4 今有质量分别为1m 、2m 和3m 的三个质点,彼此相距分别为12r 、23r 和31r .则它之间的引力势能总和为 ( A )(A) 233112122331m m m m m m G r r r ⎛⎫-++ ⎪⎝⎭; (B) 233112122331m m m m m m G r r r ⎛⎫++ ⎪⎝⎭; (C) 2331121223312m m m m m m G r r r ⎛⎫-++⎪⎝⎭; (D) 2331121223312m m m m m m G r r r ⎛⎫++ ⎪⎝⎭.2-5 有下列几种情况:(1) 物体自由落下,由物体和地球组成的系统; (2) 使物体均匀上升,由物体和地球组成的系统;(3) 子弹射入放在光滑水平面上的木块,由子弹和木块组成的系统; (4) 物体沿光滑斜坡向上滑动,由物体和地球组成的系统.机械能守恒的有 ( C )(A) (1)、(3); (B) (2)、(4); (C) (1)、(4); (D) (1)、(2).2-6 质量分别为m 和4m 的两个质点,沿一直线相向运动.它们的动能分别为E 和4E ,它们的总动量的大小为 ( C )(A)(C)-.2-7 质量为m 的小球,以水平速度v 与竖直的墙壁作完全弹性碰撞.以小球的初速度v的方向为O x 轴的正方向,则此过程中小球动量的增量为 ( D ) (A) m i v ; (B) 0; (C) 2m i v ; (D) 2m -i v .2-8 如图所示,质量为1k g 的弹性小球,自某高度水平抛出,落地时与地面发生完全弹性碰撞.已知在抛出1s 后又跳回原高度,而且速度的大小和方向和刚抛出时相同.在小球与地面碰撞的过程中,地面给它的冲量的大小和方向为 ( A )(A) 19.8kg m s -⋅⋅,垂直地面向上;19.8kg m s-⋅⋅,垂直地面向上;(C) 119.6kg m s -⋅⋅,垂直地面向上; (D) 14.9kg m s-⋅⋅,与水平面成o45角.2-9 一炮弹由于特殊原因,在弹道最高点处突然炸成两块,如果其中一块做自由落体下落,则另一块的着地点 ( A )(A) 比原来更远; (B) 比原来更近; (C) 仍和原来一样; (D) 条件不足,不能判定.2-10 在下列陈述中,正确的是 ( A ) (A) 物体的动量不变,动能也不变; (B) 物体的动能不变,动量也不变; (C) 物体的动量变化,动能也一定变化; (D) 物体的动能变化,动量却不一定也变化.2-11 如图所示,一光滑圆弧形槽m '放置于光滑的水平面上,一滑块m 自槽的顶部由静止释放后沿槽滑下,不计空气阻力,对这一过程,下列陈述正确的为 ( C )(A) 由m 和m '组成的系统动量守恒; (B) 由m 和m '组成的系统机械能守恒; (C) 由m 、m '和地球组成的系统机械能守恒; (D) m 对m '的正压力恒不作功.2-12 如图所示,质量为20g 的子弹,以1400m s-⋅的速率沿图示方向射入一原来静止的、质量为980g 的摆中.摆线不可伸缩,质量忽略不计.子弹射入后,摆的速度为 ( A )(A) 14m s -⋅; (B) 18m s -⋅; (C) 12m s -⋅; (D) 11.79m s -⋅. 计算题2-13 用力推物体,使物体沿O x 轴正方向前进,力在O x 轴上的分量为510x F x =+式中x 的单位为m ,x F 的单位为N .求当物体由0x =移到4m x =时,力所做的功.解 在物体由0x =移到4m x =的过程中,力所做的功为()214d 510d 100J x x x A F x x x ==+=⎰⎰2-14 一个不遵守胡克定律的弹簧,它的弹性力F 与形变x 的关系为3F kx b x =--式中,411.1610N m k -=⨯⋅,531.610N mb -=⨯⋅,求弹簧变形由10.2m x =到20.3mx =时,弹性力所做的功.解 在弹簧变形由1x 到2x 的过程中,弹性力所做的功为221132244212111d ()d ()()24x x x x A F x kx b x F x k x x b x x ==-+=----⎰⎰将10.2m x =和20.3m x =代入上式,可得2244212142254411()()2411 1.1610(0.30.2) 1.6010(0.30.2)J 550J24A k x x b x x =----⎡⎤=-⨯⨯⨯--⨯⨯⨯-=-⎢⎥⎣⎦2-15 如果子弹穿入墙壁时,所受的阻力与穿入的深度h 成正比,证明当子弹的初速度增大为原来的2倍时,子弹进入墙壁的深度也增大2倍.证 在穿进墙壁后,子弹所受的阻力为F kh =-,式中k 为常数.设子弹进入墙壁的最大深度为m h ,则在子弹穿入过程中,阻力做的功为m 2m 01d 2h A kh h kh =-=-⎰子弹在最大深度m h 时的速度为零.由外力的功等于始末二状态之间的动能的增量,有22m ax 01122kh k -=-v式中0v 是子弹的初速度,即子弹与墙壁接触瞬间的速度.k 和子弹质量m 均为常数,因此子弹的初速度0v 和子弹进入墙壁的最大深度m h 成正比,子弹的初速度增大为原来的2倍时,子弹进入墙壁的最大深度也增大为原来的2倍.2-16 如图所示,一质量为4k g 的小球,从高度3m h =处落下,使弹簧受到压缩.假定弹簧的质量与小球相比可以略去不计,弹簧的劲度系数1500N m k -=⋅.求弹簧被压缩的最大距离.解 小球从开始下落,到弹簧达到最大压缩x 量为止,下落距离为h x +.这期间, 由小球、弹簧和地球组成的系统机械能守恒.由于小球的动能增量为零,因此21()02kx m g h x -+=即2220m g m g x x h kk--=将2249.80.1568500m g k⨯⨯==,3m h =代入上式,可解得0.769m x =2-17 测定矿车的阻力因数μ(即阻力与矿车对轨道正压力的比值)的设施如图所示.测定时使矿车自高度h 处从静止开始下滑,滑过一段水平距离2l 后停下.已知坡底的长度为1l ,证明12h l l μ=+.证 设矿车质量为m ,则矿车在坡道上下滑时所受的正压力大小为co s m g θ.式中θ为斜面与水平面的夹角.由功能原理,矿车所受的力在全过程中所做的功,等于其始末二状态之间的动能增量,而动能的增量为零,于是2co s 0co s l m g h m g m g l μθμθ--=由此可得12()h l l μ=+2-18 一颗子弹由枪口射出时速率为0v ,当子弹在枪筒内被加速时,它所受的合外力为F a bt =-式中a 、b 为常量.(1) 设子弹走到枪口处,所受的合力刚好为零,求子弹走完枪筒全长所需的时间; (2) 求子弹所受的冲量; (3) 求子弹的质量.解 (1) 子弹走到枪口处,所受的合力刚好为零:00F a bt =-=由此可得子弹走完枪筒全长所需的时间为0a t b=(2) 在[]00,t ,子弹所受的冲量为022200011()d ()222t a aaI a b t t a t b t ab bb b=-=-=-=⎰(3) 由动量原理I m =∆v ,而子弹的初速度为零,于是有0I =m v由此可得子弹的质量为2I a b ==m v v2-19 一质量为m 的质点,在O xy 平面上运动,其位置矢量为cos sin a t b t ωω=+r i j求从0t =到π2t ω=时间内,质点所受的合外力的冲量.解 质点的速度为d sin co s d a t b t tωωωω==-+r i j v0t =时, 质点的速度为1b ω=j vπ2t ω=时, 质点的速度为2ππsin co s 22a b a ωωωωωωω=-+=-i j i v由动量原理, 在0t =到π2t ω=时间内质点所受的合外力的冲量为21m m m a m b ωω=-=--I i j v v2-20 有一横截面积为20.2m S =的直角弯管,水平放置,如图所示.管中流过流速为13.0m s-=⋅v 的水.求弯管所受力的大小和方向.解 d m 的水转过直角,经历的时间为∆l t =v,式中l 为弯管14圆弧的长度;动量改变的大小为d m ,方向与水平成o45角.由动量定理,弯管给d m 的水的平均作用力的大小为2d d d d m m m F l tl===∆v圆弧弯管长度的水的质量为d m mS l ρ==⎰.这么多的水转过直角,弯管所给的平均作用力的大小为2223231100.20 3.0N 2.5510NS l F S ll====⨯⨯⨯=⨯v v v方向与水平成o45角,斜向上.此力的反作用力即为水管所受的力,大小为32.5510N F '=⨯方向与水平成o45角,斜向下.2-21 水力采煤是利用水枪在高压下喷出来的强力水柱,冲击煤层而使煤层破裂.设所用水枪的直径为30m m ,水速为160m s-⋅,水柱与煤层表面垂直,如图所示.水柱在冲击煤层后,沿煤层表面对称地向四周散开.求水柱作用在煤层上的力.解 设水在煤层表面均匀四散,则煤层所受的合力在沿煤层表面的方向上的分量为零.在t ∆时间内,有质量为m tS ρ=∆v 的水到达煤层表面.式中v 为水速, S 为水柱截面积.在垂直于煤层的方向上,其动量的变化为()2x m tS ρ∆=-∆v v由动量定理,()x x F t m ∆=∆v ,可求得水柱所受的冲力在垂直于煤层的方向上的分量为x F S ρ=-2v水柱作用在煤层上的力是x F i 的反作用力,垂直指向煤层,大小为2432π 3.01011060N 2545N 4F S ρ-⨯⨯'==⨯⨯⨯=2v2-22 在铁轨上,有一质量为40t 的车辆,其速度为11.5m s -⋅,它和前面的一辆质量为35t 的静止车辆挂接.挂接后,它们以同一速度前进.求:(1) 挂接后的速率;(2) 质量为35t 的车辆受到的冲量. 解 (1) 由动量守恒定律,有21122()m m m m +=+v v v式中11 1.5m s -=⋅v 是140t m =的车辆的初速度,20=v 是230t m =的车辆的初速度;v 是两辆车一起运动的速度.由此可得311113124010 1.5m s0.8m s(4035)10m m m --⨯⨯==⋅=⋅++⨯v v(2) 质量为235t m =的车辆受到的冲量等于其动量的增量:34235100.8N s 2.8010N s I m ==⨯⨯⋅=⨯⋅v2-23 一个质量为60kg 的人,以12.0m s -⋅速率跳上一辆以11.0m s -⋅的速率运动的小车.小车的质量为180k g .(1) 如果人从小车后面跳上去,求人和小车的共同速度 (2) 如果人从小车前面跳上去,求人和小车的共同速度. 解 以小车前进方向为正方向.由动量守恒定律121122()m m m m +=+v v v式中v 是人和小车的共同速度, 1v 是人的速率, 12 1.0m s -=⋅v 是小车的速率. 由上式可得112212m m m m +=+v v v(1) 如果人从小车后面跳上去,则人的速度11 2.0m s -=⋅v ,人和小车的共同运动的速度为1111221260 2.0180 1.0m s1.25m s(60180)m m m m --+⨯+⨯==⋅=⋅++v v v(2) 如果人从小车前面跳上去,则人的速度11 2.0m s -=-⋅v ,人和小车的共同运动的速度为1111221260( 2.0)180 1.0m s0.25m s(60180)m m m m --+⨯-+⨯==⋅=⋅++v v v2-24 一炮弹竖直向上发射,初速度为0v .在发射后经过时间t ,在空中自动爆炸.假定炮弹爆炸后分成质量相等的A 、B 、C 三块碎片.其中A 块的速度为零, B 、C 两块的速度大小相同,且B 块的方向与水平成α角.求B 、C 两块碎片的速度大小和C 块的方向.解 临爆炸前,炮弹的速度在竖直方向,大小为0g t =-v v .其方向可能竖直向上,亦可能竖直向下.设炮弹的质量为m ,爆炸后瞬时B 、C 两块的速度分别为B v 和C v .由动量守恒定律B C 1133m m m +=v v v图示为速度竖直向上时的动量守恒的矢量图,图中π2βα=-.若速度竖直向下,亦可作出相似的动量守恒的矢量图.由于B 、C 两块的速度大小相同,即B C =v v ,因此动量守恒的矢量图为等腰三角形,C v 与竖直面的夹角亦为β,与水平面的夹角亦为α;与B v 之间的夹角为π2α-,且B C 11sin sin 33m m m αα+=v v v将0g t =-v v 和B C =v v 代入,即可求得B 、C 两块碎片的速度大小为0B C 32sin g t α-==v v v2-25 如图所示,有一空气锤,质量为200kg m =,由高度0.45m h =处受工作气缸中压缩空气的压力及重力的作用而落下,摩擦阻力可以忽略.已知工作气缸内压缩空气对锤头的平均压力37.0010N F =⨯,锤头与工件的碰撞时间为0.010s t =,求锤头锻打工件时的平均冲力.解 设锤头到达工件,与工件接触瞬时的速度为v .由功能原理,有21()2F m g h m +=v由此可得=v这时,汽缸内的压强已经很小,对锤头的压力可以忽略.锤头锻打工件时的过程中,受到的向上的平均冲力为1F .以竖直向下为正方向,由动量原理,有()1Fm g t m -+∆=-v可得1F 的大小为15200 2009.8N 1.29010N0.010m F m g m gt ⎛⎫=+=⎪∆⎝⎭⎛⎫=⨯⨯=⨯ ⎪ ⎪⎝⎭v工件所受的打击力是1F 的反作用力,平均大小亦为51.29010N ⨯,方向竖直向下.若不忽略汽缸内的压缩空气对锤头的压力,且认为大小亦为37.0010N F =⨯,则有()1F F m g t m '-++∆=-v由此可得锤头和工件所受的打击力的平均大小()53511 1.290107.0010N1.3610N F F F '=+=⨯+⨯=⨯2-26 两个形状相同质量均为m '弧形光滑导轨A 和B ,放在光滑地板上,且在同一竖直平面内,A 和B 的下端均和地板相切,如图所示.今有一质量为m 的小物体,由静止从高度为0h 的A 的顶端下滑,求m 在B 导轨上上升的最大高度.解 设小物体下滑至地面时,物体速度为v ,导轨A 的速度为A v .在小物体下滑的过程中,小物体、导轨A 和地球组成的系统机械能守恒,有22A 01122m m m g h '+=v v小物体和导轨A 组成的系统在水平方向上动量守恒,有A 0m m '+=v v联立解此二方程,可得=v设小物体沿导轨B 上升的最大高度为h ,此时二者一起运动的速度为B v .在小物体上升的过程中,小物体、导轨B 和地球组成的系统机械能守恒,有221B 11()22m m g h m m '=++v v小物体和导轨B 组成的系统在水平方向上动量守恒,有B ()m m m '=+v v联立解此二方程,可得22()m h m m g'='+v将=v 代入上式,可得20m h h m m '⎛⎫= ⎪'+⎝⎭。
初二上物理第二章练习题

初二上物理第二章练习题题目一:力的基本概念1. 什么是力?力是指物体之间相互作用时所产生的相对位移的原因。
根据牛顿第三定律,力总是成对出现的,有相互作用力和作用力两个方向相反、大小相等的力。
2. 力的单位是什么?国际单位制中,力的单位是牛顿(N)。
3. 什么是重力?重力是指地球对物体的吸引力。
在地表附近,物体所受的重力可以近似地用质量乘以重力加速度来计算。
题目二:测量力的方法1. 描述弹簧测力计的结构和测力原理。
弹簧测力计由弹簧和刻度盘组成。
当外力作用于弹簧上,弹簧产生形变,形变量和外力成正比。
利用弹簧的弹性恢复力可测量外力的大小。
2. 什么是泊松弹簧测力计?泊松弹簧测力计是一种常用的测力仪器。
它利用金属泊松比不受外界干扰的特点,通过测量金属杆的弯曲量来间接测量外力的大小。
3. 什么是悬挂法测力法?悬挂法测力法是利用悬挂物体在平衡状态下所受的外力等于重力的原理来测量力的大小。
通过测量悬挂物体与参考物之间的角度或距离,可以计算出外力的大小。
题目三:力的合成和分解1. 描述力的合成与分解。
力的合成指将多个不共线的力合成为一个力的过程,合成力的大小等于所有力的矢量和。
力的分解指将一个力分解为若干互相垂直的分力,分力的矢量和等于原力。
2. 如何利用力的合成求合力?将多个不共线的力按照任意方向排列,通过平移法或三角法将这些力的头尾相连,然后连接起始点和终止点,所得线段表示合力的大小和方向。
3. 如何利用力的分解求分力?将一个力分解为两个垂直方向的分力,可以根据三角形的性质使用正弦定理和余弦定理求解。
题目四:斜面运动中的力的分解1. 什么是斜面?斜面是指倾斜的平面,通常用来减小物体沿竖直方向受到的重力。
2. 描述斜面运动中的力的分解原理。
斜面运动中的力可以分解为竖直方向的分力和平行于斜面的分力。
竖直方向的分力为物体的重力分量,平行于斜面的分力为物体在斜面上滑动所受的摩擦力。
3. 如何计算斜面上物体的加速度?根据斜面运动中的力的分解原理,可以利用牛顿第二定律在斜面竖直方向和平行方向上进行分解和计算,进而计算出物体在斜面上的加速度。
大学物理第二章练习题

1一个质点同时在几个力作用下的位移为(SI),其中一个力为恒力(SI),则此力在该位移过程中所作的功为•A、-67 J.•B、17 J•C、67 J.•D、91 J.正确答案: C答案解析:根据恒力作功的定义,2动能为E K的A物体与静止的B物体碰撞,设A物体的质量为B物体的二倍,m A=2m B.若碰撞为完全非弹性的,则碰撞后两物体总动能为: A、E K.B、.C、.D、.•正确答案: B3关于质点系动量守恒定律,下列说法中正确的是:•A、质点系不受外力作用,且无非保守内力时,动量守恒;•B、质点系所受合外力的冲量的矢量和为零时动量守恒;•C、质点系所受合外力恒等于零,动量守恒;•D、动量守恒定律与所选参照系无关。
正确答案: C答案解析:4一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动,有一力作用在质点上,在该质点从坐标原点运动到位置的过程中,力对它所做的功为}•A、•B、•C、•D、正确答案: B答案解析:{质点位置,由得}5质量为的质点,由静止开始沿曲线(SI)运动,则在到的时间内,作用在该质点上的合外力所做的功为•A、•B、•C、•D、•正确答案: B答案解析:{ , ,}6一质量为2kg的物体,以初速为10m/s,倾角(与水平方向的夹角)斜向上抛出。
求从抛出到运动至最高点过程中,物体所受合力的冲量的绝对值为:•A、10kgm/s•B、36kgm/s•C、30kgm/s•D、20kgm/s•正确答案: A7用在质量为1kg的物体上的力F=6t+3(SI).如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I=____ N·s。
正确答案:188如图所示,质量为m的子弹以水平速度v射入静止的木块并陷入木块内,设子弹入射过程中木块M不反弹,则墙壁对木块的冲量=____.}正确答案:-mv9一颗速率为700 m/s的子弹,打穿一块木板后,速率降到500 m/s.如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板,则子弹的速率将降到___________ m/s.(空气阻力忽略不计)正确答案:10010质点系所受合外力为零时,质点系在各个方向动量守恒。
大学物理 第二章练习及答案

一、判断题1. 根据冲量的定义21d t t I F t =⋅⎰知,I 与F 的方向相同. ······················································· [×]2. 在应用动量定理时,物体的始末动量应由同一个惯性系来确定. ···································· [√]3. 外力在某一方向的分量之和为零,总动量在该方向的分量守恒. ···································· [√]4. 系统的内力可以改变系统的总动量,也可改变系统内质点的动量. ································ [×]5. 保守力做功等于势能的增量. ································································································ [×]6. 系统的势能的量值只有相对意义,而势能差值具有绝对意义. ········································ [√]7. 系统的外力做功等于系统动能的增量. ················································································ [×]8. 非保守力做功一定为负值. ···································································································· [×]9. 势能属于整个物体系统,不为单个物体拥有. ···································································· [√] 10. 质点受有心力作用下绕定点转动,质点对定点的角动量守恒. ········································ [√] 二、选择题11. 质量为m 的质点,以不变速率v 沿图中正三角形ABC 的水平光滑轨道运动。
初二物理一二三章练习题

初二物理一二三章练习题第一章:物理学研究的对象和任务物理学是自然科学的一门重要学科,它研究物质和能量的基本规律及其相互关系。
本章主要介绍了物理学的基本概念和研究对象,以及物理学的任务和发展历程。
以下是一些初二物理章练习题,希望能帮助你对于本章的内容有一个更好的理解。
1. 物理学研究的对象是什么?答:物理学研究自然界中的物质和能量。
2. 物理学的任务是什么?答:物理学的任务是揭示自然界的规律、发展科学技术、改善人类生活。
3. 物理学的基本学科包括哪些方面?答:物理学的基本学科包括力学、热学、光学、电学、声学。
4. 力学研究的是什么?答:力学研究物体的运动和受力条件。
5. 热学研究的是什么?答:热学研究物体的热现象及其规律。
6. 光学研究的是什么?答:光学研究光的传播、反射、折射、干涉等现象及其规律。
7. 电学研究的是什么?答:电学研究电荷、电场、电流、电磁感应等电现象及其规律。
8. 声学研究的是什么?答:声学研究声音的产生、传播、反射、衍射等现象及其规律。
第二章:物理量和国际单位制物理学研究的是自然界中的物理现象,对于这些现象的描述和测量需要使用物理量和单位。
本章主要介绍了物理量的概念、物理量的分为基本物理量和导出物理量,以及国际单位制等内容。
以下是一些与物理量和国际单位制相关的练习题:1. 什么是物理量?答:物理量是用于描述物理现象的量,具有数值和单位。
2. 物理量分为哪两类?答:物理量分为基本物理量和导出物理量。
3. 什么是基本物理量?答:基本物理量是国际上约定的具有独立量纲的物理量,如长度、质量、时间等。
4. 什么是导出物理量?答:导出物理量是通过基本物理量及其定义关系导出的物理量,如速度、加速度、力等。
5. 国际单位制是什么?答:国际单位制是国际上统一使用的计量系统,用于规定物理量的单位和其与基本单位的关系。
6. 国际单位制中长度的基本单位是什么?答:国际单位制中长度的基本单位是米。
7. 国际单位制中质量的基本单位是什么?答:国际单位制中质量的基本单位是千克。
高中物理教材第二章练习题及答案

高中物理教材第二章练习题及答案
本文档提供了高中物理教材第二章的练题及答案,旨在帮助高中物理学生巩固和复相关知识。
1. 第一节练题
1.1. 问题:描述牛顿第一定律的内容是什么?
答案:牛顿第一定律又称惯性定律,它指出一个物体如果没有外力作用,将保持匀速运动或静止状态。
1.2. 问题:如何判断一个物体是否处于平衡状态?
答案:一个物体处于平衡状态时,所有作用在它上面的力的合力为零。
1.3. 问题:什么是质量和重量?
答案:质量是一个物体所固有的特性,衡量了物体对于改变其运动状态所需要的力。
重量是物体受地球引力作用的结果,由质量乘以重力加速度计算得出。
...
2. 第二节练题
2.1. 问题:什么是力的合成?
答案:力的合成是将两个或多个力的作用效果用一个等效的单一力表示的方法。
2.2. 问题:如何计算力的合成?
答案:力的合成可以通过将各个力的大小和方向相加来计算。
2.3. 问题:什么是力的分解?
答案:力的分解是将一个力分解成多个分力的过程。
...
以上所列为部分练题及其答案,希望对学生们的物理研究有所帮助。
更多练题和答案请参考教材第二章。
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第二、三章练习题
一、填空题
1、液体沿毛细管上升的高度与管径成比,与表面张力系数成比。
2、写出伯努利方程的数学式。
3、由于表面张力的存在,凹液面下液体的压强平液面下液体的压强。
4、临床医生常根据听诊器听到的声来辨别血流和呼吸是否正常。
5、球形液膜内外的压强差为。
6、由斯托克斯公式知,小球在黏滞液体中运动受到的黏滞阻力为。
二、选择题
1、水平玻璃管,由截面均匀且各不相同的三段串联而成。
水从A端流入,从C端流出。
在三段管壁上各打一小孔,A段上小孔有水射出,B段上小孔有气泡出现,C段小孔既无水射出,也无气泡出现。
设水为理想流体,则三段管子半径关系为:
A、R A>RB>RC;
B、RB>RC>RA;
C、RA>RC>RB;
D、RB>RA>RC。
2、关于表面张力现象,下列说法错误的是:
A、许多小水珠溶合成为一个大水珠会释放能量;
B、水银珠在桌面上呈球形,和液体表面张力有关;
C、液体表面层分子势能小于液体内部分子势能;
D、系统处于平衡态时,其势能最小。
3、一圆形管道中有水流过,测得其雷诺系数为3456。
该流体流动类型为:
A、层流;
B、湍流;
C、过渡类型;
D、不一定;
三、判断题
1、内聚力大于附着力,液体不润湿固体。
2、毛细管的横截面积小,所以由连续性原理可知,动物体内毛细管中的血液流速很快。
3、一滴水掉到地上,摔成了许多小水滴,则它的表面能将会减小。
4、有人认为从连续性方程来看管子越粗流速越小,而从泊肃叶定律来看管子越粗,流速越快,两者是相矛盾的。
5、绝对不可压缩和没有内摩擦的流体叫理想流体()
四、计算题:
1、如图所示的U型玻璃管,两臂的内直径分别为1.0mm和3.0mm。
若水与管壁完全润湿,求两臂的水面高度差。
(常温下,水的表面张力系数α=73×10-3N⋅m-1) 水的密度ρ=1000kg/m3)。