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超星大学物理Ⅰ章节答案(学习通2023题目答案)

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超星大学物理Ⅰ章节答案(学习通2023题目答案)

第二章 质点运动学

第二章 测试

1、超星一物体在1秒内沿半径R=1m的大学答案圆周上从A点运动到B点,如图所示,物理则物体的Ⅰ章平均速度是:
A、大小为2m/s,节答方向由A指向B;
B、案学大小为2m/s,习通方向由B指向A;
C、题目大小为3.14m/s,超星方向为A点切线方向;
D、大学答案大小为3.14m/s,物理方向为B点切线方向。Ⅰ章

2、节答某质点的案学运动方程为,则该质点作
A、匀加速直线运动,习通加速度沿X轴正方向;
B、匀加速直线运动,加速度沿X轴负方向;
C、变加速直线运动,加速度沿X轴正方向;
D、变加速直线运动,加速度沿X轴负方向

3、一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度,瞬时加速率,则一秒钟后质点的速度:
A、等于零
B、等于-2m/s
C、等于2m/s
D、不能确定。

4、一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量为 (a,b为常数)则质点作:
A、匀速直线运动;
B、变速直线运动;
C、抛物线运动;
D、一般曲线运动。

5、质点作曲线运动, 表示位置矢量,S 表示路程, 表示切向加速度,下列表达式中, (1) (2) (3) (4)
A、只有(1)、(2)是对的;
B、只有(2)、(4)是对的;
C、只有(2)是对的;
D、只有(3)是对的。

6、质点作直线运动,位置矢量的方向一定不变;

7、质点作园周运动位置矢量大小一定不变。

8、质点沿半径R作圆周运动,运动方程为,则角加速度为 。

9、试说明质点作何种 运动, 其中,分别表示切向加速度和法向加速度.

10、质点沿半径R作圆周运动,运动方程为,则t 时刻质点切向加速度大小为 。

第二章 作业

1、已知一质点的运动方程为, ,t分别以m和s为单位,求: (1) 质点的轨迹方程; (2) t=0s 和t=2s 时刻的位置矢量; (3) t=0s 到t=2s 质点的位移

2、在一个转动的齿轮上,一个齿尖P 做半径为R 的圆周运动,其路程S 随时间的变化规律为其中和b都是正的常量,则t 时刻齿尖P 的速度大小为?,加速度大小为?

第三章 质点动力学

第三章 测试

1、如图所示,子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出,以地面为参照系,指出下列说法中正确的说法是
A、子弹的动能转变为木块的动能
B、子弹一木块系统的机械能守恒
C、子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功
D、子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热

2、一个半径为R 的水平圆盘恒以角速度作匀速转动,一质量为m 的人要从圆盘边缘走到圆盘中心处,圆盘对他所做的功为
A、
B、
C、
D、

3、对功的概念有以下几种说法: (1) 保守力作正功时,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,所以两者所做功的代数和必为零; 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

4、质量为10 kg的物体,在变力F 作用下沿X 轴做直线运动,力随坐标X 的变化如图,物体在x=0 处速度为1m/s,则物体运动到x=16 m 处速度的大小为
A、
B、3m/s
C、4m/s
D、

5、在两个质点组成的系统中,若质点之间只有万有引力作用,且此系统所受外力的矢量和为零,则此系统:
A、动量和机械能一定都守恒
B、动量与机械能一定都不守恒
C、动量不一定守恒,机械能一定守恒
D、动量一定守恒,机械能不一定守恒

6、一个质点在几个力同时作用下的位移为,其中一个为恒力, 则这个力在该位移过程中所作的功为:
A、67J
B、17J
C、91J
D、-67J

7、在由两个物体组成的系统不受外力作用而发生非弹性碰撞的过程中,系统的
A、动能和动量都守恒
B、动能和动量都不守恒
C、动能不守恒,动量守恒
D、动能守恒,动量不守恒

8、质量分别为m1 和m2 物体A和B,放在光滑的桌面上,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分别放在A和B上面,A和C、B和D之间摩擦系数不为零。用外力沿水平方向推压A和B,使弹簧被压缩,然后撤掉外力,在A和B弹开的过程中,对A、B、C、D和弹簧组成的系统。
A、动量守恒,机械能守恒
B、动量不守恒,机械能守恒
C、动量不守恒,机械能不守恒
D、动量守恒,机械能不一定守恒

9、质量为m = 1 kg 物体,从静止出发在水平面内沿X 轴运动,其受力方向与运动方向相同,合力大小为F=3+2x,那么,物体在开始运动的3 m 内,合力做功为___________J.

10、一质点受力作用,沿X 轴的正方向运动,从x = 0到x = 2 m的过程中,力做的功为_________J.

第三章 作业

1、一根匀质链条,质量为m,总长度为L,一部分放在光滑桌面上,另一部分从桌面边缘下垂,长度为a,试求当链条下滑全部离开桌面时,它的速率为多少?

第四章 刚体的定轴转动

第四章 测试

1、一人站在无摩擦的转动平台上并随转动平台一起转动,双臂水平地举着二哑铃,当他把二哑铃水平地收缩到胸前的过程中,人与哑铃和转椅组成系统对转轴的
A、角动量守恒,机械能不守恒.
B、角动量不守恒,机械能守恒.
C、角动量守恒,机械能都守恒.
D、角动量不守恒,,机械能都不守恒.

2、一质量为m 的均质杆长为l,绕铅直轴OO’成角转动,其转动惯量为
A、
B、
C、
D、

3、一半径为R,质量为m 的圆形平板在粗糙水平桌面上,绕垂直于平板器且过圆心的轴转动,摩擦力对OO’轴之力矩为
A、
B、
C、
D、0

4、花样滑冰运动员绕自身的竖直轴转动,开始时臂伸开,转动惯量为角速度为,然后她将两臂收回,使转动惯量减少为。这时她转动的角速度变为
A、
B、
C、
D、

5、如图所示,一个小物体,置于一光滑的水平桌面上,一绳其一端连结此物体,另一端穿过桌面中心的孔,物体原以角速度w在距孔为R 的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉。则物体
A、动能不变,动量改变
B、动量不变,动能改变
C、角动量不变,动量不变
D、角动量不变,动量、动能都改变

6、如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转,初始状态为静止悬挂,现有一个小球自左方水平打击细杆,设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统
A、只有机械能守恒
B、只有动量守恒
C、只有对轴O的角动量守恒
D、机械能、动量和角动量均守恒

7、转动着的飞轮的转动惯量为J,在t=0 时角速度为。此后飞轮经历制动过程,阻力矩M 的大小与角速度w 的平方成正比,比例系数为k (k为大于0的常数),当时,飞轮的角加速度____________.
A、
B、
C、
D、

8、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内自由转动,开始时棒静止水平位置,它当自由下摆时,它的角速度等于0,初角加速度等于_______.

9、半径为30cm的飞轮,从静止开始以0.5rad的匀角加速转动,则飞轮边缘一点在飞轮转过时的切向加速度=_________.

10、半径为30cm的飞轮,从静止开始以0.5rad的匀角加速转动,则飞轮边缘一点在飞轮转过时的法向加速度=_________.

第四章 作业

1、一均质细杆,质量为0.5 kg,长为0.40 m,可绕杆一端的水平轴转动。若将此杆放在水平位置,然后从静止释放,试求杆转动到铅直位置时的动能和角速度。

第七章 分子物理学

第七章 作业

1、1) 温度为27°C时,1mol氧分子具有多少平动动能?多少转动动能。 2) 温度为27°C时,1mol氦气有多少内能?

第八章 热力学基础

第八章 测试

1、在等容过程中,系统内能变化为,在等压过程中,系统内能变化为,则:
A、
B、
C、
D、

2、某理想气体状态变化时,内能随体积的变化关系,如图中AB直线所示,表示的过程:
A、等压过程
B、等容过程
C、等温过程
D、绝热过程

3、一定量理想气体从体积V1 膨胀到体积V2 分别经历的过程是:A→B等压过程;A→C等温过程;A→D绝热过程。其中吸热最多的过程:
A、是A→B;
B、是A→C
C、是A→D
D、既是A→B,也是A→C,两过程吸热一样多

4、一定量理想气体从经过等温过程,内能改变_________。

5、一卡诺热机(可逆的),低温热源的温度为27℃,热机效率40%,其高温热源温度为__________.

6、一卡诺热机(可逆的),低温热源的温度为27℃,热机效率40%,今欲将热机效率提高为50%,若低温热源保持不变,则高温热源的温度增加,其高温热源温度增加__________.

7、一定的理想气体,从相同状态开始分别经过等压、等体和等温过程,若气体在上述各过程中吸收的热量相同,则气体对外界做功最多的过程是__________过程。

8、一定的理想气体,从相同状态开始分别经过等压、等体和等温过程,若气体在上述各过程中吸收的热量相同,则内能增加最多的过程是__________过程。

9、一容器装有氢气(视为刚性),已知作等压膨胀,内能增加了1000J,则气体对外界的功为 J。

10、一容器装有氢气(视为刚性),已知作等压膨胀,内能增加了1000J,则吸收的热量为 J.

第八章 作业

1、一卡诺热机的低温热源温度为,效率为20%,在保持低温热源温度不变的情况下,若要将卡诺热机的效率提高到25%,高温热源的温度需要提高多少?

2、一卡诺热机工作于与之间,试求热机的效率?

第五章 机械振动

第五章 测试

1、对一个作简谐振动的物体,下面哪种说法是正确的?
A、物体处在运动正方向的端点时,速度和加速度都达到最大值
B、物体位于平衡位置且向负方向运动时,速度和加速度都为零
C、物体位于平衡位置且向正方向运动时,速度最大,加速度为零
D、物体处在负方向的端点时,速度最大,加速度为零

2、一沿X轴作简谐振动的弹簧振子,振幅为A,周期为T,振动方程用余弦函数表示,如果该振子的初相为,则t=0时,质点的位置在:
A、过A/2处,向负方向运动
B、过A/2处,向正方向运动
C、过-A/2处,向负方向运动
D、过-A/2过处,向正方向运动

3、将单摆从平衡位置拉开,使摆线与竖直方向成一微小角度q,然后由静止释放任其振动,从放手开始计时,若用余弦函数表示运动方程,则该单摆的初相为
A、
B、0
C、
D、

4、一弹簧振子,当把它水平放置时,它可以作简谐振动,若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上如图,试判断下面哪种情况是正确的
A、竖直放置可作简谐振动,放在光滑斜面上不能作简谐振动
B、竖直放置不能作简谐振动,放在光滑斜面上可作简谐振动
C、两种情况都可作简谐振动
D、两种情况都不能作简谐振动

5、一谐振子作振幅为A的谐振动,它的动能与势能相等时,它的坐标为
A、
B、
C、
D、

6、一谐振子作振幅为A的谐振动,它的动能与势能相等时,它的相位为
A、
B、
C、
D、

7、一物体作简谐振动,振动方程为,则该物体在t=0时刻的动能与t=T/8(T为周期),时刻的动能之比为
A、1:4
B、1:2
C、1:1
D、2:1

8、一质点作简谐振动,周期为T,质点由平衡位置到二分之一最大位移处所需要的时间为

9、一质点作简谐振动,周期为T,质点由最大位移到二分之一最大位移处所需要的时间为

10、两个同方向同频率的简谐振动,振动表达式分别为:,,它们的合振动的振幅为

第五章 作业

1、已知两同振向同频率的简谐振动:,,求合成振动的振幅和初相位?

第六章 机械波

第六章 测试

1、频率为100Hz ,传播速度为300m/s的平面简谐波 ,波线上两点振动的相位差为,则此两点相距:
A、2m
B、2.19m
C、0.5m
D、28.6m

2、一平面余弦波在时刻的波形曲线如图所示 ,则O点的振动初位相为:
A、0
B、
C、
D、

3、一平面简谐波 ,其振幅为A ,频率为 ,波沿x轴正方向传播 ,设时刻波形如图所示 ,则x=0处质点振动方程为:
A、
B、
C、
D、

4、某平面简谐波在t=0时的波形曲线和原点(x=0处)的振动曲线如图 (a)(b)所示 ,则该简谐波的波动方程(SI)为:
A、
B、
C、
D、

5、在简谐波传播过程中 ,沿传播方向相距为l/2,(l为波长)的两点的振动速度必定:
A、大小相同 ,而方向相反
B、大小和方向均相同
C、大小不同 ,方向相同
D、大小不同 ,而方向相反

6、横波以波速u沿x轴负方向传播,t时刻的波形曲线如图,则该时刻
A、A点的振动速度大于零
B、B点静止不动
C、C点向下运动
D、D点振动速度小于零

7、一平面简谐波在弹性媒质中传播时 ,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:
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

8、一平面简谐波的波动方程为 y=0.25cos(125t-0.37x) (SI) ,波速__________.

9、一平面简谐波的波动方程为 y=0.25cos(125t-0.37x) (SI) ,波长____________.

10、一平面简谐波沿X轴正方向传播 ,波速u=100m/s ,t=0时刻的波形曲线如图所示 ,波长为_________.

第六章 作业

1、某质点作简谐振动 ,周期为2s ,振幅为0.06m ,开始计时( t=0 ) ,质点恰好处在负向最大位移处 ,求 (1) 该质点的振动方程; (2) 此振动以速度u=2 m/s沿x轴正方向传播时 ,形成的一维筒谐波的波动方程; (3) 该波的波长 。

第九章 光的干涉

第九章 测试

1、在相同的时间内,一束波长为的单色光在空气中和在玻璃中
A、传播的路程相等,走过的光程相等
B、传播的路程相等,走过的光程不相等
C、传播的路程不相等,走过的光程相等
D、传播的路程不相等,走过的光程不相等

2、两块平玻璃构成空气劈尖,左边为棱边,用单色平行光垂直入射,若上面的平玻璃慢慢地向上平移,则干涉条纹:
A、向棱边方向平移,条纹间隔变小
B、向远离棱的方向平移,条纹间隔不变
C、向棱边方向平移,条纹间隔变大
D、向远离棱的方向平移,条纹间隔变小
E、向棱边方向平移,条纹间隔不变

3、如图所示,一光学平板玻璃A与待测工件B之间形成空气劈尖,用波长l=500 nm的单色光垂直入射。 看到的反射光的干涉条纹如图所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分相切。 则工件的上表面缺陷是:
A、不平处为凸起纹,最大高度为500 nm
B、不平处为凸起纹,最大高度为250 nm
C、不平处为凹槽,最大深度为500 nm
D、不平处为凹槽,最大深度为250 nm

4、如图所示,用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上,当平凸透镜向上缓慢平移而远离平面玻璃时,可以观察到这些环状干涉条纹:
A、向右平移
B、向中心收缩
C、向外扩张
D、静止不动
E、向左平移

5、相干光满足的条件是(三个)________________________________________。

6、光强均为I0的两束相干光相遇而发生干涉时,在相遇区域内有可能出现的最小光强是______________。

7、试分析在双缝实验中,当双缝间距变小,条纹如何变化______________________。

8、试分析在双缝实验中,当波长变长,条纹如何变化______________________。

9、试分析在双缝实验中,当屏幕移近,条纹如何变化______________________。

10、在牛顿环装置的平凸透镜和平板玻璃间充以某种透明液体,观测到第10个明环的直径由充液前的14.8 cm变成充液后的12.7 cm,则这种液体的折射率为_____________。

第九章 作业

1、在双缝干涉的实验中,用波长的单色光照射,双缝与屏的距离D=300mm,测得中央明条纹两侧的两个第五级明条纹之间的间距为12.2mm,求双缝间的距离。

2、用氦氖激光器发出的波长为633nm的单色光做牛顿环实验,测得第个 k 暗环的半径为5.63mm , 第 k+5 暗环的半径为7.96mm,求平凸透镜的曲率半径R.

第十章 光的衍射

第十章 测试

1、一束波长的平行单色光垂直入射到一单缝AB上,装置如图,在屏幕D上形成衍射图样,如果P是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置,则BC的长度为
A、
B、
C、
D、

2、波长单色光垂直入射于光栅常数的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为
A、2
B、3
C、4
D、5

3、一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是:
A、紫光
B、绿光
C、黄光
D、红光

4、设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级数k:
A、变小
B、变大
C、不变
D、改变无法确定

5、在光的衍射装置中,一般有光源、衍射屏、观察屏,则衍射按照它们距离不同可分为两类,一类为菲涅耳衍射,另一类为夫琅禾费衍射 。下列说法正确的是:
A、光源和接收屏与衍射屏的距离为有限远的衍射为菲涅耳衍射
B、光源和接收屏与衍射屏的距离为有限远的衍射为夫琅禾费衍射
C、光源和接收屏与衍射屏的距离为无限远的衍射为菲涅耳衍射
D、光源和接收屏与衍射屏的距离为无限远的衍射为夫琅禾费衍射

6、在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射到单缝上.对应于衍射角为30°的方向上,若单缝处波面可分成3个半波带,关于缝宽a错误的是:
A、
B、
C、
D、

7、在单缝衍射实验中,衍射角越大,除中央明条纹外,下列说法正确的是:
A、所对应的明条纹亮度越小
B、所对应的明条纹亮度越大
C、所对应的明条纹宽度变大
D、衍射明条纹的角宽度不变

8、平行单色光垂直入射到平面衍射光栅上,下列说法正确的是:
A、若增大光栅常数,则衍射图样中明条纹的间距将变大
B、若增大光栅常数,则衍射图样中明条纹的间距将变小
C、若增大入射光的波长,则明条纹间距将变小
D、若增大入射光的波长,则明条纹间距将变大

9、如果单缝夫琅和费衍射的第一级暗纹发生在衍射角30°的方向上,所用单色光波长,则单缝宽度为___________

10、当把单缝衍射装置放在水中时,衍射图样发生的变化是_________________________。

第十章 作业

1、用波长为的激光垂直照射一光栅,已知第一级亮条纹出现在的方向上,问(1)光栅常数是多少?(2)这个光栅1mm有多少条刻痕?

2、用波长为的单色光垂直照射一光栅,已知第3级亮条纹出现在的方向上,问(1)光栅常数是多少?(2)屏上可能出现的全部亮条纹的条数?

期末考试

大学物理一期末考试(2020年12月总第三期)

1、
A、
B、
C、
D、

2、
A、只有(1)、(4)是对的
B、只有(2)、(4)是对的
C、只有(2)是对的
D、只有(3)是对的

3、
A、
B、
C、
D、

4、
A、8J
B、12J
C、16J
D、24J

5、
A、
B、
C、
D、

6、
A、.角速度增大,角加速度增大
B、角速度增大,角加速度不变
C、角速度增大,角加速度减小
D、角速度减小,角加速度增大

7、
A、匀加速直线运动,加速度沿x轴正方向
B、匀加速直线运动,加速度沿x轴负方向
C、变加速直线运动,加速度沿x轴正方向
D、变加速直线运动,加速度沿x轴负方向

8、
A、8m,10m
B、10m,8m
C、9m,8m
D、8m,8m

9、
A、变大
B、不变
C、变小
D、不能确定

10、下列表述正确的是
A、质点速度为零其加速度一定为零
B、质点具有恒定的速率一定有变化的速度
C、质点具有恒定的速度但仍有变化的速率
D、一质点具有沿x轴正向的加速度而可以有沿x轴负向的速度

11、地球绕太阳做轨道为椭圆的运动,对地球的描述正确的是
A、动量不守恒,动能守恒
B、动量守恒,动能不守恒
C、对太阳的角动量守恒,机械能守恒
D、对太阳的角动量不守恒,机械能不守恒

12、
A、
B、
C、
D、

13、弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时,弹性力在半个周期内所作的功为
A、
B、
C、
D、0

14、
A、
B、
C、
D、

15、
A、2m
B、2.19m
C、0.5m
D、28.6m

16、
A、A点的振动速度大于零
B、B点静止不动
C、C点向下运动
D、D点的振动速度小于零

17、
A、0
B、
C、
D、

18、一质点作周期为T的简谐运动,质点由平衡位置正方向运动到最大位移一半处所需的最短时间为
A、T/2
B、T/4
C、T/8
D、T/12

19、一弹簧振子作简谐振动,当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的1/4时,其动能为振动总能量的
A、9/16
B、11/16
C、13/16
D、15/16

20、
A、1s
B、2/3 s
C、4/3 s
D、2s

21、一个弹簧振子作简谐振动,已知此振子势能的最大值为100J,当振子处于最大位移的一半处时,其动能的瞬时值为
A、25J
B、50J
C、75J
D、100J

22、
A、T/4
B、T/6
C、T/8
D、T/12

23、
A、效率相等
B、从高温热源吸收的热量相等
C、向低温热源放出的热量相等
D、在每次循环中对外做的净功相等

24、
A、450J
B、300J
C、150J
D、600J

25、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为玻尔兹曼常量,R为普适气体常量,则该理想气体的分子数为
A、pV / m
B、pV / (kT)
C、pV / (RT)
D、pV / (mT)

26、
A、
B、
C、
D、

27、在标准状态下,若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 V1 / V2=1 / 2 ,则其内能之比E1 / E2为
A、3 / 10
B、1 / 2
C、5 / 6
D、5 / 3

28、
A、A→B
B、A→C
C、A→D
D、A→B及A→C

29、对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况下,系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比W / Q等于
A、2/3
B、1/2
C、2/5
D、2/7

30、
A、气体对外作正功,向外界放出热量
B、气体对外作正功,从外界吸热
C、气体对外作负功,向外界放出热量
D、气体对外作正功,内能减少

31、
A、放热
B、对外界作功
C、吸热
D、内能增加

32、一卡诺热机从温度为 227℃的高温热源吸热,向温度为 127℃的低温热源放热。若该热机每一循环吸热2000J,则此热机每一循环做功为
A、1000J
B、800J
C、400J
D、200J

33、
A、
B、
C、
D、

34、两块平玻璃构成空气劈尖,左边为棱边,用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移,则干涉条纹
A、向棱边方向平移,条纹间隔变小
B、向棱边方向平移,条纹间隔变大
C、向棱边方向平移,条纹间隔不变
D、向远离棱边的方向平移,条纹间隔不变

35、在单缝夫琅和费衍射实验中,若增大缝宽,其它条件不变,则中央明条纹
A、宽度变小
B、宽度变大
C、宽度不变,且中心光强也不变
D、宽度不变,但中心光强增大

36、
A、2个
B、4个
C、6个
D、8个

37、一束白光垂直照射在透射光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是
A、紫光
B、绿光
C、黄光
D、红光

38、某一透射光栅对一定波长的垂直入射光,在屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级次的主极大,应该
A、换一个光栅常数较小的光栅
B、换一个光栅常数较大的光栅
C、将光栅向靠近屏幕的方向移动
D、将光栅向远离屏幕的方向移动

39、
A、
B、
C、
D、

40、
A、P点处仍为明条纹
B、P点处为暗条纹
C、不能确定P点处为明条纹还是暗条纹
D、无干涉条纹

41、
A、
B、
C、
D、

42、做曲线运动的物体,其法向加速度必不为零

43、质点作圆周运动时,加速度一定指向圆心

44、匀速圆周运动的加速度为恒量

45、只有切向加速度的运动一定是直线运动

46、一个质点在做匀速圆周运动,则质点的动能保持不变,切向加速度为零,法向加速度不为零

47、作用力的功与反作用力的功等值反号

48、物体的动量改变,物体的动能必改变

49、不受外力的系统,其动量和机械能必然同时守恒

50、两个力作用在一个有固定转轴的刚体上, 当这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零

51、刚体对轴的转动惯量,取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关

52、波速,波的周期,频率都与波传播的介质有关

53、纵波中各质点的振动方向与波传播方向平行

54、介质中的质点没有随波一起迁移,只是在平衡位置附近振动

55、一弹簧振子作简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能与弹性势能相等

56、

57、将一个弹簧振子分别拉离平衡位置1cm和2cm后,由静止释放(形变在弹性限度内),则它们作简谐振动时的角频率相同

58、理想气体从外界吸收一定的热量,则该气体温度一定升高

59、热力学第二定律表明,不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功

60、两条绝热线和一条等温线可以组成循环过程

61、理想气体系统在等压压缩过程中,系统所吸收的热量、内能的增量和对外作的功三者均为负值

62、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

63、光从空气进入水中时,反射光无半波损失

64、在相同时间内,一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中传播的路程相等,走过的光程不相等

65、若把牛顿环装置从空气放入水中,则干涉条纹变密

66、在双缝干涉实验中,为使屏上干涉条纹间距变大,可采用的方法是使屏远离双缝

67、光程是光在介质中传播的几何路程乘以介质的折射率

68、在单缝衍射中,衍射角越大明条纹的光强越小

69、在劈尖干涉实验中,劈尖角越小,条纹分布越密集

70、根据惠更斯-菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为S,则S的前方某点P的光强决定于波阵面上所有面元发出的子波各自传到P点的振动的相干叠加

71、在双缝干涉实验中,为使屏上干涉条纹间距变大,可采用的方法是把两缝宽度稍调窄

学习通大学物理Ⅰ是一门非常基础的物理课程,适合于想要深入学习物理学的学生。该课程主要介绍了经典物理学的一些内容,包括力学、能量、动量、静电学等等。学生通过学习可以了解到物理学在现实生活中的应用,同时培养自己的物理思维能力和动手能力。

课程难度和考试形式

学习通大学物理Ⅰ的课程难度较为适中,一般来说需要大约20周左右的时间才能完成全部学习内容。该课程的考试形式主要为计算题和简答题,需要学生掌握一定的数学知识和物理概念才能取得好成绩。

课程内容简介

学习通大学物理Ⅰ的课程内容主要包括以下几个部分:

第一部分:力学

力学是物理学的基础,也是本课程的重点内容。在这一部分中,学生将学习到牛顿三大定律、受力分析、圆周运动、万有引力等等内容。通过这一部分的学习,学生将掌握物体的运动规律和受力情况,为后续学习打下基础。

第二部分:能量和动量

能量和动量是物理学中另外两个重要的概念,它们在物理学中有着广泛的应用。在这一部分中,学生将学习到机械能守恒、动量守恒、弹性碰撞、非弹性碰撞等等内容。通过这一部分的学习,学生将了解到能量和动量在物理学中的重要性,并且掌握相关的计算方法。

第三部分:静电学

静电学是物理学中的一个分支,主要研究静电场和静电力、电势等概念。在这一部分中,学生将学习到库仑定律、静电场、电势差、电容器等等内容。通过这一部分的学习,学生将了解到静电学在现实生活中的应用,例如电荷分离、静电消除等等。

学习建议

学习通大学物理Ⅰ是一个比较重要的课程,需要学生投入一定的时间和精力才能取得好成绩。以下是一些学习建议:

1. 系统学习

物理学的知识是有机组合在一起的,因此学生在学习时需要系统地学习,将各个知识点联系起来。同时也要注意记忆公式和定律,掌握它们的适用范围和计算方法。

2. 多做练习

物理学是一门需要动手能力的学科,因此学生在学习时需要多做练习。通过练习,可以巩固对物理学知识的理解,提高解题能力。

3. 注意实验

物理学是一门实验性很强的学科,因此学生在学习时需要注意实验。可以通过实验来验证理论知识,同时也可以加深对物理学知识的理解。

4. 注重理解

学习物理学不能仅仅是记忆公式和定律,更重要的是理解它们的物理意义。因此学生在学习时需要注重对物理学概念的理解,从而能够更好地应用各种知识点。

总结

学习通大学物理Ⅰ是一门非常重要的课程,学生通过学习可以了解到物理学在现实生活中的应用,同时也可以培养自己的物理思维能力和动手能力。在学习中,学生需要注意理解概念、记忆公式和定律、多做练习、注重实验等方面。相信只要学生认真学习,就能够顺利通过本门课程。


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B.正常成年男性血沉正常值(魏氏法)为
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