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中国大学MOOC大学物理上网课答案

在下面几种说法中正确的是: ( )

在20℃时,单原子理想气体的内能为 ( )

做简谐运动的质点其振动方程为【图片】(cm),若质点在t=0时,從【图片】处开始运动则首次经过平衡位置的时间为( )

一质点开始静止,后从原点出发沿x轴正向运动质量m=3kg,所受合外力方向沿x轴正姠大小为f=6t,则前2s内该力所做的功为( )

某种介子静止时的寿命为【图片】s,质量为【图片】g如它在实验室中的速度为【图片】m/s,则咜的一生中能飞行多远(以m为单位)

一个质点作简谐振动,周期为【图片】当质点由平衡位置向【图片】轴正方向运动时,由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的最短时间为( )

已知一弹簧振子的总机械能为100j振幅为a,当振子的位移为a/2时它的动能为( )

光滑的水平桌面上,有一长为2l、质量为m的匀质细杆可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴o转动,其转动惯量为【图片】 起初杆静止。桌面上有两个质量均为m的小球各自在垂直于杆的方向上,正对着杆的一端以相同的速率v相向运动如图所示。当两小球同时与杆的两端发生完全非弹性碰撞后就与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度为【图片】

一人从10m深的井中提水起始时桶中装有10kg的水,桶的质量为1kg由于水桶漏水,每升高1m要漏去0.2kg的水水桶匀速地从井中提到井口,人所做的功为j

一个人从o点出发,向正东走了2m,又向正北赱了2m,则合位移的大小和方向为()

由狭义相对论可知,惯性质量的大小标志着能量的大小

一横波沿绳子传播时,波的表达式为 【图片】 (si)则

下列说法正确的是()。

一静止的均匀细棒长为l、质量为m,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴o在水平面内转动其转動惯量为【图片】,起初棒静止一质量为m速率为v的在水平面内沿与棒垂直的方向射入棒的端,设击穿棒后的速率减为v/2则此时棒的角速喥应为( )

已知平面简谐波的波函数为【图片】(a,b为正值),则( )

理想气体的内能仅是温度的单值函数( )

理想气体卡诺循环过程的两条绝熱线下的面积大小(图中阴影部分)分别为s1和s2则两者的大小关系是【图片】

两容积不等的容器内分别盛有可视为理想气体的氦气和氮气,如果它们的温度和压强相同则两气体()

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【图片】(si国际单位制)式中b、c为大于零嘚常量,且【图片】则此质点运动的法向加速度【图片】=

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[ ]

宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行如果宇航员希望把这路程缩短为3光年,则他所乘的火箭相对於地球的速度应为

两个简谐振动的振动曲线如图所示则有 ( )【图片】

热力学第一定律只适用于气体。( )

两个质量不同的物体分别挂茬两个劲度系数相同的弹簧下端弹簧的伸长分别为【图片】和【图片】,且【图片】则两弹簧振子的周期之比【图片】为1:2。

一定量的悝想气体在保持温度t不变的情况下,使压强由【图片】增大到【图片】则单位体积内分子数的增量为()

物体的运动学方程为【图片】,则加速度为()

【图片】介子是不稳定的粒子,在它自己的参照系中测得平均寿命是【图片】如果它相对实验室以0.8c(c为真空中光速)的速度运动,那么实验室坐标系中测得的【图片】介子的寿命是

麦克斯韦速率分布曲线如图所示图中a、b两部分面积相等,则该图表礻()【图片】

理想气体的分子模型是弹性的运动的质点( )

质子的静止质量是【图片】其动能和它的静止能量相等。则它的动量为

弹簧振子系统的振动速度由系统的性质决定与振幅无关。

容积v = 4×10–3 m3的容器中装有压强p =5×102pa的理想气体,则容器气体分子的平动动能总和为()

一物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑,在下滑过程中,则(  )【图片】

一平面简谐波沿【图片】轴负方向传播已知【图片】处质点嘚振动方程为【图片】,若波速为【图片】则此波的波动方程为( )

1.日常生活中常用摄氏度表示温度。摄氏温度t与热力学温度t之间的数徝关系为()

切向加速度只反映速度大小的变化

对功的概念有以下几种说法:(1)保守力做负功时,系统内相应的势能减少;(2)质点運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,所以两者做功的代数和必为零在上述说法Φ:

对于理想气体系统来说,在下列过程中哪个过程系统所吸收的热量、内能的增加量和对外作的功三者为负值?( )

两个质量相同的粅体分别挂在两个不同的弹簧下端弹簧的伸长分别为【图片】和【图片】,且【图片】弹簧振子的周期之比t1:t2为 ( )

作简谐运动的弹簧振孓,当【图片】时, 振子位移为【图片】且向正方向运动则它的初相为【图片】。

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()

两个惯性系s和s¢沿x(x¢)轴方向作匀速相对运动。设在s¢系中某点先后发生两个事件用静止于該系的钟测出两事件的时间间隔为t 0,而用固定在s系的钟测出这两个事件的时间间隔为t ;又在s¢系x¢轴上放置一静止于该系长度为l0的细杆,从s系测得此杆的长度为l则

如图所示,射入放在水平光滑地面上静止的木块后而穿出.以地面为参考系,下列说法中正确的说法是(  )【图爿】

在相同温度下,氢分子与氧分子的平均平动动能不相等( )

在标准状态积比为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 ( )

若理想气体的体积为v,压强为p温度为t,一个分子的质量为mk为玻尔兹曼常量,r为摩尔气体常量则该理想气体的分子数为()

在下列说法中:正确的结论是[ ]

在x轴上作变加速直线运动的质点,已知其初速度为【图片】初始位置为【圖片】,加速度【图片】(其中c为常量)则其运动方程为:

一个平面简谐波沿【图片】轴正方向传播,波速为【图片】【图片】时刻的波形图如图所示,则该波的波函数为 ( ) 【图片】

机械波的产生不一定需要波源和媒质这两个条件

简谐运动的周期由振动系统的性质决定,與振动的幅度无关

如图所示,系统置于以a=g/2加速度上升的升降机内a、b两物块质量均为m,a所处桌面是水平的绳子和定滑轮质量忽略不计。若忽略一切摩擦则绳中张力为 ( )。【图片】

下列的平面简谐波波函数中相干波的波函数为( )(1)【图片】 (2)【图片】(3)【图片】 (4)【图片】

作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体的角加速度为零

某物体的运动规律为【图片】,式中【图片】为常数当t = 0时,初速度为v0则速度v与时间t的函数关系是

a粒子在加速器中被加速到动能为其静止能量的4倍时,其质量m与静止质量m0的关系为

两种不同的理想氣体若它们的最概然速率相等,则它们的()

一个力的功、动能与参考系有关而一对力的功与参考系无关。

在某地发生两件事静止位于该地的甲测得时间间隔为4s,若相对甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5s则乙相对于甲的运动速度是(c表示真空中光速)

一段路面沝平的公路,转弯处轨道半径为r,汽车轮胎与路面间的摩擦因数为【图片】,要使汽车不至于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率(  )

传播速度為【图片】、频率为【图片】的平面简谐波,在波线上相距为【图片】的两点之间的相位差是( )

两相干平面简谐波沿不同方向传播如圖所示,波速均为【图片】其中一列波在a点引起的振动方程为【图片】,另一列波在b点引起的振动方程为【图片】它们在p点相遇,【圖片】【图片】,则两波在p点的相位差为:( ) 【图片】

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(  )

1摩尔双原子刚性分子理想气体在1atm下从0℃上升到100℃时,内能的增量为( )

氢气和氦气(理想气体)温度相同摩尔数相同,则它们的内能吔相同( )

一人站在转动的转台上在他伸出的两手中各握有一个重物,若此人向着胸部缩回他的双手及重物忽略所有摩擦,则系统的轉动惯量、系统的转动角速度、系统的角动量和系统的转动动能分别( )(填增大、减小或保持不变)

有一质点沿x方向作直线运动,它嘚位置由方程【图片】决定其中x的单位是米,t的单位是秒。则它的速度公式为()

对于刚体, 内力矩作功之和为零。

在相同温度下氢分孓与氧分子的平均平动动能不相等。

有两个力作用在一个物体上:(1) 当这两个力的合力为零时它们对物体的合力矩也一定是零;(2) 当这两个仂对物体的合力矩为零时,它们的合力也一定是零.对上述说法下述判断正确的是(  )

在p-v图上有两条曲线abc和adc由此可以得出以下结论:( ) 【图片】

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靜止开始滑下,则(  )

两个同方向同频率简写振动方程分别为【图片】和【图片】(si制),则合振动方程为( )

一个转动惯量为j的圆盘绕一凅定轴转动初角速度为【图片】,假设它所受阻力矩与转动角速度成正比m=-kω(k为正常数)则它的角速度从【图片】变为【图片】所需时间昰( )

质点做匀速圆周运动时加速度保持不变。()

在某地发生两件事静止位于该地的甲测得时间间隔为4s,若相对于甲作匀速直线运动嘚乙测得时间间隔为5s则乙相对于甲的运动速度是(c表示真空中光速)

在一惯性系中,两个事件发生在同一地点而时间相隔4s若在另一惯性系Φ测得此两事件时间间隔为6s,则它们的空间间隔是多少

【图片】是粒子的动能,p是它的动量那么粒子的静能【图片】等于

一绝热密闭嘚容器,用隔板分成相等的两部分左边盛有一定量的理想气体,压强为【图片】右边为真空,今将隔板抽去气体膨胀,当气体达到岼衡时气体的压强是( )

刚体受合外力为零角动量守恒。

质点沿x轴作简谐振动振动方程为 【图片】 (si). 从t = 0时刻起,到质点位置在x = -2 cm处且姠x轴正方向运动的最短时间间隔为()

光速不变原理的实验依据是

假设质点以初速度【图片】 从原点出发并沿x轴做直线运动,加速度满足【图片】则质点的运动学方程为()。

对于一个物体系统来说在下列哪种情况下系统的机械能守恒?

一质点沿【图片】轴作简谐运动它的振幅为【图片】,周期为【图片】如果在某时刻质点位于【图片】,且向【图片】轴负方向运动求从该位置回到平衡位置所需偠的时间为( )

一根细绳跨过一光滑的定滑轮,一端挂一质量为m的物体另一端被人用双手拉着,人的质量为【图片】若人相对于绳以加速度【图片】向上爬,则人相对于地面的加速度(以竖直向下为正)是

作简谐运动的某弹簧振子某时刻处于平衡位置且向负方向运动,则它该时刻的相位可能为【图片】

一质点沿x轴作简谐运动,它的振幅为12cm周期为2s。当 t = 0时, 位移为6cm且向x轴正方向运动,则它的振动表达式为( )

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) 质点组总动能的改变与内力无关;(3) 质点组机械能的改变与保守内力無关.下列对上述说法判断正确的是(  )

一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动盘上站着一个人。把人和圆盘看做一个系统当此人在圆盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦则此系统( )

质量为m的质点,以不变速率v沿图中正三角abc形的水平光滑轨道运动质点越过a角时,軌道作用于质点的冲量的大小为【图片】【图片】

无论物体的速度多大它的质量一直保持不变。

切向加速度只反映速度方向的变化

有两個相同的容器容积不变,一个盛有氦气另一个盛有氢气(均可看成刚性分子),它们的压强和温度都相等现将5j的热量传给氢气,使氫气温度升高如果使氦气也升高同样的温度,则应向氦气传递的热量是( )

一个绝热容器用质量可忽略的绝热板分成体积相等的两部汾,两边分别装入质量相等、温度相同的氢气和氧气开始时绝热板p固定,然后释放之板p将发生移动(绝热板与容器壁之间不漏气且摩擦鈳以忽略不计),在达到新的平衡位置后若比较两边温度的高低,则结果是:( ) 【图片】

一个绝热容器用质量可忽略的绝热板分成体積相等的两部分,两边分别装入质量相等、温度相同的h2气和o2气开始时绝热板p固定,然后释放之板p将发生移动(绝热板与容器壁之间不漏氣且摩擦可以忽略不计),在达到新的平衡位置后若比较两边温度的高低,则结果是:

一平面简谐波速度【图片】沿【图片】轴的负方姠传播。已知a点的振动方程为【图片】则以a点为坐标原点的波动方程为( )

一个平面简谐波沿【图片】轴负方向传播,波速【图片】【图片】处,质点振动曲线如图所示则该波的波函数为 ( ) 【图片】

一根均匀棒长l,质量m可绕通过其一端且与其垂直的定轴在铅直面內转动,开始时棒静止于水平位置当它下摆时,它的初角加速度等于( )

法向加速度只反映速度大小的变化

两列波叠加频率必须相等

┅弹簧振子系统(质量为m)原处于水平静止状态,一质量为m的以水平速度【图片】射入振子中并随之一起运动此后弹簧的最大势能为( )

下列几种说法(1)所有惯性系对物理基本规律都是等价的。(2)真空中光的速度与光的频率、光源的运动状态无关(3)在任何惯性系Φ,光在真空中沿任何方向的传播速率都相同其中哪些说法是正确的?

切向加速度只反映速度方向的变化

压强、体积和温度都相同(瑺温条件)的氧气和氦气在等压过程中吸收了相等的热量,它们对外作的功之比为 ( )

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:( )

若某种气体在温度【图片】时的最概然速率与它在温度【图片】时的方均根速率相等,那么这两个温度之比【图片】()

一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为m的定滑轮绳的两端分别悬有质量为m1和m2的物体(m1< m2),如图所示绳与轮之间无相对滑动。若某時刻滑轮沿逆时针方向转动则绳中的张力【图片】

一平面简谐波在介质中以速度【图片】沿【图片】轴负方向传播,已知【图片】处质點的振动表式为【图片】(si)则该波的波函数为( )

法向加速度只反映速度方向的变化

【图片】介子是一种不稳定的粒子,从它产生(倳件1)到它衰变为【图片】介子(事件2)经历的时间即是它的寿命已测得静止【图片】介子的平均寿命【图片】.某加速器产生的【图片】介子以速率0.98c相对于实验室运动.则【图片】介子衰变前在实验室中通过的平均距离为

有一质点沿x方向作直线运动,它的位置由方程【图片】决定其中x的单位是米,t的单位是秒。则加速度为( )

关于温度的意义,有下列几种说法()(1). 气体的温度是分子平均平动动能的量喥;(2).气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现具有统计意义;(3). 温度高低反映物质内部分子运动剧烈程度不同;(4). 從微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度;

一弹簧振子当把它水平放置时,它作简谐振动若把它竖直放置或放在光滑斜媔上,它仍作简谐振动

升降机内地板上放有物体a,其上再放另一物体b二者的质量分别为ma、mb。当升降机以加速度a向下加速运动时(a < g)物体a對升降机地板的压力在数值上等于

在定压p下,气体的体积从【图片】被压缩到【图片】设过程为准静态过程,则外界对气体做的功为( )

某弹簧不遵守胡克定律,沿x轴放置坐标原点在弹簧平衡位置处所施外力f=50x+30x^2求将弹簧从x=1m拉伸到x=2m过程中,外力所做的功为( )j

一平面简諧波沿 轴负方向传播。已知 x = b处质点的振动方程为 y = acos (w t +j0)波速为 u , 则波动方程为

a、b两木块质量分别为ma和mb,且mb=2ma两者用一轻弹簧连接后静止于光滑沝平桌面上,如图所示若用外力将两木块压近使弹簧被压缩,然后将外力撤去则此后两木块运动动能之比eka/ekb为【图片】

波动方程式中的唑标原点不一定要选取在波源位置上

运动物体的加速度越大,物体的速度也越大()

用水平力fn把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保歭静止.当fn逐渐增大时,物体所受的静摩擦力ff的大小(  )

做简谐运动的质点,其振动方程为【图片】(cm),则振动的周期为( )

有一平面简谐波沿【图片】轴负方向传播坐标原点【图片】的振动规律为【图片】(传播速度为【图片】),坐标为【图片】的【图片】点的(在【图片】轴的负半轴上)的振动方程( )

定轴转动刚体受到合外力不为零刚体也可能角动量守恒。

理想气体的内能从【图片】变化到【图片】時对应的等体、等压和绝热三种过程的温度变化相同。( )

刚体受合外力为零角动量守恒

具有光滑固定轴的刚体受到合外力为零,刚體必然不会转动

作简谐振动的小球,速度最大值为【图片】cm/s振幅a=2cm,则振动的周期为( )

某质点沿半径为r的圆周运动一周它的位移和蕗程分别为多少() 。

若两个同方向同频率的谐振动的表达式分别为【图片】和【图片】则它们的合振动的周期为0.2s。

位移和路程都与坐標原点的选取有关()

热力学中的平衡态实质上是一种热动平衡状态( )

在 x 轴上作变加速直线运动的质点,已知其初速度为【图片】初始位置为【图片】,加速度【图片】(其中c为常量)则其速度与时间的关系为

对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况丅系统对外所做的功与从外界所吸收的热量之比为

电子的静止质量为m0,当它以v=0.6c的速度运动时其动质量与静质量之比为

两个同方向同频率的简谐振动,其合振动的振幅为0.2m合振动的位相与第一个简谐振动的位相差为π/6,若第一个简谐振动的振幅为【图片】m则第二个简谐振动的振幅为( )

花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开转动惯量为j,角速度为ω;然后将两手臂合拢,使其转动惯量变为2j/3则转动角速度变为( )

一平面简谐波沿轴负方向传播,其振幅【图片】频率【图片】,波速【图片】若【图片】时,坐标原点处的质点达到负的最大位移则此波的波函数为( )

对于理想气体,物体的温度越高则内能越大,热量越多( )

1摩尔单原子理想氣体,从初态温度【图片】、压强【图片】、体积【图片】准静态地等温压缩至体积【图片】,外界需作多少功 ( )

刚体对轴的转动慣量取决于刚体的质量和质量的空间分布,和轴的位置无关

一物体按【图片】规律在流体媒质中作直线运动,【图片】为时间设媒质對物体的阻力正比于速度的平方,阻力系数【图片】物体由【图片】运动到【图片】时,阻力所做的功为( )j

对于室温下定体摩尔热容 【圖片】 的理想气体,在等压膨胀的情况下系统对外所做的功与从外界所吸收的热量之比为( )

卡诺循环效率只由两个热源的温度决定。高温热源温度越高同时低温热源温度越低,则卡诺循环效率越低( )

质量为 m的质点在外力作用下,其运动方程为【图片】 式中a、b、w 嘟是正的常数。则力在t1= 0到t2=【图片】这段时间内所作的功为

在某个惯性系中同时、同地发生的事件在所有其他惯性系中不一定是同时、同哋发生的。

一个质点沿直线运动其速度为【图片】(式中k、v0为常量)。当t=0时质点位于坐标原点,则此质点的运动方程为

一质点沿半径為r的圆周运动其路程s随时间t变化的规律为【图片】(si国际单位制), 式中b、c为大于零的常量且【图片】。则此质点运动的切向加速度【图爿】=

分振动方程分别为【图片】和【图片】(si制),则它们的合振动表达式为 ( )

系统由一个状态变化到另一个状态时所做的功不仅与系統的始末状态有关,还与系统所经历的过程有关即功是一个过程量。( )

一定量的理想气体在温度不变的条件下,当体积增大时分孓的平均碰撞频率【图片】与平均程【图片】的变化情况是()

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 (2)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大刚体转动的角速度越大 (3)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零 (4)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大刚体转动的角加速度越大 (5)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,剛体转动的角加速度为零

热机循环过程的效率【图片】是从高温热源吸取的热量【图片】是向低温热源放出的热量。w是系统对外做的静功则热机效率的表达式为( )。

1、如图(a)所示,质量为m 的物体用平行于斜面的细线连接置于光滑的斜面上,若斜面向左方作加速运动,当物体刚脱离斜面时,它的加速度的大小为(  )【图片】

刚体绕定轴作匀变速转动时刚体上距轴为r的任一点的()

一弹簧振子,当把它水平放置时它莋简谐振动。若把它竖直放置或放在光滑斜面上它仍作简谐振动。

气体的摩尔定压热容【图片】大于摩尔定体热容【图片】其主要原洇是 ( )

狭义相对论有两个基本的假设:相对性原理和光速不变原理。

如果氢气和氦气的温度相同摩尔数也相同,则 ( )

如图所示,质量汾别为m1 和m2 的物体a 和b,置于光滑桌面上,a 和b 之间连有一轻弹簧.另有质量为m1 和m2 的物体c 和d 分别置于物体a 与b 之上,且物体a和c、b 和d 之间的摩擦因数均不为零.首先用外力沿水平方向相向推压a 和b,使弹簧被压缩,然后撤掉外力,则在a和b 弹开的过程中,对a、b、c、d 以及弹簧组成的系统,有(  )【图片】

光速鈈变原理是指在所有的惯性系中测量到的真空中光速都是一样的

在下面几种说法中,正确的是: ( )

一质点在 轴上作简谐振动振幅 a=100px,周期 t=2s其平衡位置取作坐标原点。若 t = 0时刻质点第一次通过 x = -50px处且向 x轴负方向运动,则质点第二次通过 x = -50px处的时刻为

中国大学大学物理上答案MOOC慕课怎么退课网课答案

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