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长江大学 大学物理上 重点习题答案 选择填空(2)

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4. 根据热力学第二定律可知: D

(A) 功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功.

(B) 热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. (C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程. (D) 一切自发过程都是不可逆的.

1. 一绝热密封容器,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p0,右边为真空,如图12.1所示.今将隔板抽去,气体自由膨胀,则气体达到平衡时,气体的压强是(下列各式中? = CP / CV): D

(A) p0 /2 ?. (B) 2?p0. (C) p0. (D) p0 /2.

2. 某理想气体,初态温度为T,体积为V,先绝热变化使体积变为2V,再等容变化使温度恢复到T,最后等温变化使气体回到初态,则整个循环过程中,气体 A

(A) 向外界放热. (B) 从外界吸热. (C) 对外界做正功. (D) 内能减少.

4. 一定量的理想气体完成一个循环过程abca,如右上图12.2所示.如改用p-V图或p

图12.1

-T图表示这一循环,以下四组图中,正确的是 A

p a c b T p a p b c V O p c a V O a c b T p c O (B)

a b V O p c a O O (A)

p a p c b a T O (D)

b V b c b T O (C)

1. 一个容器内贮有1摩尔氢气和1摩尔氦气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别为p1和p2,则两者的大小关系是: C

(A) p1>p2 . (B) p1<p2 . (C) p1= p2 . (D) 不确定的.

2. 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m,k为玻耳兹曼常量,R为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为: B

(A) pV/m. (B) pV/ (kT) . (C) pV /(RT) . (D) pV/(mT) .

5. 关于温度的意义,有下列几种说法: B (1) 气体的温度是分子平动动能的量度.

(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) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同. (4) 从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度. 上述说法中正确的是

(A) (1)、(2)、(4) . (B) (1)、(2)、(3) . (C) (2)、(3)、(4) . (D) (1)、(3)、(4) .

1. 理想气体的内能是状态的单值函数,下面对理想气体内能的理解错误的是 B (A) 气体处于一定状态,就具有一定的内能; (B) 对应于某一状态的内能是可以直接测量的;

(C) 当理想气体的状态发生变化时,内能不一定随之变化; (D) 只有当伴随着温度变化的状态变化时,内能才发生变化; 2. 两瓶质量密度?相等的氮气和氧气,若它们的方均根速率也相等,则 C (A) 它们的压强p和温度T都相等. (B) 它们的压强p和温度T都都不等. (C) 压强p相等,氧气的温度比氮气的高. (D) 温度T相等, 氧气的压强比氮气的高. 4. 如图14.1所示为某种气体的速率分布曲线,则

?f?v?dv表示速率介于v到 v之间的 C

v11

2

v2f(v) (A) 分子数.

(B) 分子的平均速率.

(C) 分子数占总分子数的百分比. (D) 分子的方均根速率.

O v1 v2 v 图14.1

1. 下面各种情况中可能存在的是 B

(A) 由pV=(M/Mmol)RT知,在等温条件下,逐渐增大压强,当p→∞时,V→0; (B) 由pV=(M/Mmol)RT知,在等温条件下,逐渐让体积膨胀,当V→∞时,p→0; (C) 由E=(M/Mmol)iRT/2知,当T→0时,E→0;

(D) 由绝热方程式V?1T=恒量知,当V→0时,T→∞、E→∞.

3. 由热力学第一定律可以判断一微小过程中dQ、dE、dA的正负,下面判断中错误的是 (A) 等容升压、等温膨胀 、等压膨胀中dQ>0; D (B) 等容升压、等压膨胀中dE>0; (C) 等压膨胀时dQ、dE、dA同为正; (D) 绝热膨胀时dE>0.

5 . 如图15.1所示的是两个不同温度的等温过程,则 A

(A) Ⅰ过程的温度高,Ⅰ过程的吸热多. (B) Ⅰ过程的温度高,Ⅱ过程的吸热多. (C) Ⅱ过程的温度高,Ⅰ过程的吸热多. (D) Ⅱ过程的温度高,Ⅱ过程的吸热多.

O Ⅱ 图15.1

V Ⅰ p 1. 以下所列运动形态哪些不是简谐振动? C (1) 球形碗底小球小幅度的摆动; (2) 细绳悬挂的小球作大幅度的摆动; (3) 小木球在水面上的上下浮动;

(4) 橡皮球在地面上作等高的上下跳动;

(5) 木质圆柱体在水面上的上下浮动(母线垂直于水面). (A) (1) (2) (3) (4) (5) 都不是简谐振动. (B) (1) (2) (3) (4) 不是简谐振动. (C) (2) (3) (4) 不是简谐振动. (D) (1) (2) (3) 不是简谐振动. 3. 两个质量分别为m1、m2并由一根轻弹簧的两端连接着的小球放在光滑的水平面上.当m1固定时, m2的振动频率为ν2, 当 m2固定时, m1的振动频率为ν1,则ν1等于 D

(A) ν2.

(B) m1ν2/ m2. (C) m2ν2/ m1. (D) ν2m2/m1. 4. 把一个在地球上走得很准的摆钟搬到月球上,取月球上的重力加速度为g/6,这个钟的分针走过一周,实际上所经历的时间是 B

(A) 6小时.

(B)

6小时.

(C) (1/6)小时. (D) (6/6)小时.

1. 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 B (A) T/4. (B) T/2. (C) T. (D) 2T.

3. 一质点作谐振动,其方程为x=Acos(?t+?).在求质点的振动动能时,得出下面5个表达式C

(1) (1/2)m?2A2sin2(? t +?); (2) (1/2)m?2A2cos2(? t +?); (3) (1/2)kA2 sin(? t +?); (4) (1/2)kA2 cos2(? t +?); (5) (2?2/T2)mA2 sin2(? t +?);

其中m是质点的质量,k是弹簧的倔强系数,T是振动的周期.下面结论中正确的是 C

(A) (1), (4)是对的; (B) (2), (4)是对的; (C) (1), (5)是对的; (D) (3), (5)是对的; (E) (2), (5)是对的.

5. 有两个振动:x1 = A1cos? t, x2 = A2sin? t,且A2< A1.则合成振动的振幅为 C (A) A1 + A2 . (B) A1-A2 . (C) (A12 + A22)1/2 .

(D) (A12-A22)1/2.

2. 一倔强系数为k的弹簧与一质量为m的物体组成弹簧振子的固有周期为T1,若将此弹簧剪去一半的长度并和一质量为m/2的物体组成一新的振动系统,则新系统的固有周期T2为 C

(A) 2T1. (B) T1. (C) T1/2.

(D) T1 /2. 4. 一平面简谐波表达式为y=-0.05sin?(t-2x) (SI), 则该波的频率ν(Hz),波速u(m/s)及波线上各点振动的振幅A(m)依次为 A

(A) 1/2, 1/2, -0.05 .

A O y ?P 图18.2 u t=0 x (B) 1/2, 1 , -0.05 . (C) 2, 2 , 0.05 . (D) 1/2, 1/2, 0.05 . 5. 一平面谐波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如右上图18.2所示,则P处质点的振动在t = 0时刻的旋转矢量图是 D

O? A y O? A ? A O? y y ? A O? y ? (C)

(D)

? (A)

1. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时,某一时刻在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处,则它的能量是 B

(A) 动能为零,势能最大. (B) 动能为零,势能为零. (C) 动能最大,势能最大. (D) 动能最大,势能为零.

2. 某平面简谐波在t = 0.25s时波形如图19.1所示,则该波的波函数为: (A) y = 0.5cos[4? (t-x/8)-?/2] (cm) . (B) y = 0.5cos[4? (t + x/8) + ?/2] (cm) . (C) y = 0.5cos[4? (t + x/8)-?/2] (cm) . (D) y = 0.5cos[4? (t-x/8) + ?/2] (cm) .

5. 两相干波分别沿BP、CP方向传播,它们在B点和C点的振动表达式分别为

yB = 0.2cos2? t (SI) 和 yC = 0.3cos(2? t +? ) (SI)

己知BP=0.4m,CP=0.5m波速u=0.2m/s,则P点合振动的振幅为

(A) 0.2m. (B) 0.3m. (C) 0.5m. (D) 0.1m.

1. 关于产生驻波的条件,以下说法正确的是 D (A) 任何两列波叠加都会产生驻波; (B) 任何两列相干波叠加都能产生驻波; (C) 两列振幅相同的相干波叠加能产生驻波;

0.5 O 图19.1 y(cm) u=8cm/s t=0.25s x(cm) (B)

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