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质点
质点
501
晶体通过表面质点的局部位移来降低表面能,主要包括表面弛豫和表面重构两种现象。()
502
Euler法在研究液体运动时,是以()为研究对象的。
503
某质点参与及两个同方向的简谐振动,则合成振动的振幅为:
504
与难挥发性非电解质稀溶液的渗透压有关的因素为
505
已知质点的运动学方程,可以通过求一阶导数得到质点的速度,求二阶导数得到质点的加速度。()
506
地球很大不能视为质点,电子很小可以视为质点。()
507
一定质量的质点在运动中某时刻的加速度一经确定,则质点所受的合力就可以确定了,同时,作用于质点的力矩也被确定了。()
508
质点作直线运动时,对运动轨迹上某一定点的角动量为零。()
509
关于质点系的动能定理,下列理解错误的是:()
510
对于势能下列理解错误的是:()
511
关于机械能守恒,下列说法正确的是()
512
一带电的质点以已知速度通过某磁场的空间,只用一次测量就能确定磁场。
513
在下列关于加速度的表述中,正确的是
514
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:
515
一质点自原点开始沿抛物线y=bx2运动,它在Ox轴上的分速度为一恒量,其值为vx=4.0 m/s,b=0.5/m,则质点位于x=2.0 m时质点的加速度为
516
已知质点的运动方程为x=-10+12t-2t2(SI),则在前5 s内质点作
517
一质点在二恒力的作用下,位移为Dr=3i+8j(SI),在此过程中动能增量为24 J,已知其中一恒力F1=12i-3j(SI), 则另一恒力所作的功为
518
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
519
一质点作简谐振动,振动方程为x=Acos(ωt+φ) ,当时间t=T/2(T为周期) 时,质点的速度为
520
一平面简谐波沿x轴负方向传播,已知x=x0处质点的振动方程为y=Acos(w t+j0)。若波速为u,则此波的波动方程为
521
一列余弦横波以速度u沿x轴正方向传播, t时刻波形曲线如图所示,则图中A、B两质点在该时刻的运动方向为
522
一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度,则一秒钟后质点的速度()
523
质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,每T秒转一圈.在2T时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为()
524
一个质点作简谐振动,周期为T,当质点由平衡位置向x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()
525
在下面几种说法中,正确的是()
526
一质点沿x轴作直线运动,其
527
图中p是一圆的竖直直径pc的上端点,一质点从p开始分别沿不同的弦无摩擦下滑时,到达各弦的下端所用的时间相比较是()。
528
一个质点同时在几个力作用下的位移为则此力在该位移过程中所作的功为()。
529
一质点沿x轴作直线运动,其v-t曲线如图所示,如t=0时,质点位于坐标原点,则t=4.5 s时,质点在x轴上的位置为;
530
图中p是一圆的竖直直径pc的上端点,一质点从p开始分别沿不同的弦无摩擦下滑时,到达各弦的下端所用的时间相比较是
531
一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度2 m/s,瞬时加速度
532
一质点沿x轴作直线运动,其v-t曲线如图所示,如t=0时,质点位于坐标原点,则t=4.5 s时,质点在x轴上的位置为()
533
几个不同倾角的光滑斜面,有共同的底边,顶点也在同一竖直面上.若使一物体(视为质点)从斜面上端由静止滑到下端的时间最短,则斜面的倾角应选
534
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,保守力对质点作的功为零.(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零.; 在上述说法中:
535
一质点沿x轴作直线运动,已知质点的运动方程为x=1+10t-t2,在1~10s过程中质点的运动状态为()
536
作曲线运动的质点的速度和位置矢量必定垂直。
537
质点运动的速率必等于速度的大小。
538
以下能够看作是质点的物体是
539
质点的动量发生了变化,则它的动能也一定发生变化。
540
质点受到外力作用时,则它的动能一定会发生变化。
541
质点的动能大小跟所选择的惯性参考系无关。
542
质点作简谐振动时,从平衡位置运动到最远点需时1/4周期,因此走过该距离的一半需时1/8周期。
543
如果一个质点同时参与两个简谐振动,质点所作合运动依然是简谐振动。
544
下列关于质点说法正确的是:
545
某质点的运动方程为(SI),t〉;0时,该质点做
546
一个质点在做匀速率圆周运动时
547
一质点从静止出发沿半径R=1 m的圆周运动,其角加速度随时间t的变化规律是(SI), 则t=1s时质点的角速度
548
一质点沿半径为R的圆周运动,运动方程为则t时刻质点的切向加速度
549
质点沿半径R做圆周运动,运动方程为(SI单位),则任意时刻质点角速度的大小
550
一个质点在恒力mathpix 2019-08-08 11-38-31.png作用下,其位移为mathpix 2019-08-08 11-38-53.png则这个力在该位移过程中所作的功为
551
对于质点系有以下几种说法:(1)质点系总动量的改变与内力无关;(2)质点系总动能的改变与内力无关;(3)质点系机械能的改变与保守内力无关。对上述说法判断正确的是
552
质量为m的质点以速度v沿一直线运动,则它对直线外垂直距离为d的一点的角动量大小是
553
下列关于刚体说法错误的是
554
一个质点在做圆周运动时,则有()
555
ZHDY1-5* 一质点沿x轴运动,坐标与时间的变化关系为x=4+4t-2t^3(SI制),则在最初2s内的平均速度和2s末的瞬时速度为()
556
一质点作谐振动,周期为T。当 它由平衡位置向x轴正方向运动时,从二分之一最大位置处到最大位移处这段路程所需要的时间为()
557
在下面几种说法中,正确的说法是()
558
质点应满足宏观上无穷大、微观上无穷小。
559
质点作匀速圆周运动时,其()
560
将质量为m的质量以速度v铅直向上抛,则质点从开始上抛到再回到原处的过程中,质点动量的改变量为()
561
质点系在力系作用下处于静止平衡状态,因此各质点的虚位移均为零。()
562
质点系的虚位移是由约束条件所决定的、微小的位移,具有任意性,与所受力及时间无关。
563
体系质点的初速度越大,则其自由振动频率越高。()
564
物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型.下列选项是理想化模型的有:
565
物理学的研究方法很特别,以下叙述错误的是:
566
物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型。下列选项中不属于物理学中的理想化模型的是:。
567
物理学中用到大量的科学研究方法,在建立下列物理概念时,都用到“等效替代”方法的是:
568
一质点作半径为R的匀速圆周运动,在此过程中质点的切向加速度的方向改变,法向加速度的大小()。
569
瞬时速度
570
一质点作半径为R的匀速圆周运动,在此过程中质点的切向加速度的方向改变,法向加速度的大小()。(填“改变”或“不变”)
571
质点的角动量(对点)
572
瞬时加速度
573
质点
574
位移
575
角动量定理(对点)
576
质量分别为m和4m的两个质点分别以动能E和4E沿一直线相向运动,它们的总动量大小为()
577
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无关在上述说法中:
578
一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度v=2m/s,瞬时加速度a=-2m/s2,则一秒钟后质点的速度
579
在研究物体的运动时,什么情况下可将物体视为质点?
580
导体
581
分散系按分散相质点大小的差异,将分散系分为分子分散系、()、粗分散系三类
582
藻酸钠印模材料的分散相质点为()之间,属于胶体分散系。
583
引燃
584
单自由度弹性体系的动力系数β是指质点绝对最大加速度与()运动最大加速度的比值。
585
单质点结构体系如图所示,当1kN水平力作用于柱顶时,柱顶产生的侧向位移为0.05mm;已知重力荷载代表值G=1500kN,地震影响系数最大值为0.32,特征周期为0.4s。试计算该体系的底部剪力。
586
自然界的矿物按其内部组成质点是否有规则排列可分为()和()两类。
587
如图所示为甲、乙两质点的v()t图象。对于甲、乙两质点的运动,下列说法中正确的是()
588
设一数列的顺序为1,2,3,4,5,6,通过栈结构不可能排成的顺序数列为()
589
质点系动量对时间的导数()作用在质点系上所有外力的矢量和
590
分析局部水头损失产生的原因
591
简述描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法的区别?
592
质量力
593
简述连续介质模型假说。
594
粘滞性
595
沿程水头损失发生在管径沿程不变的直管段内,是由于()而引起的
596
一质点在铅垂平面内作圆周运动,当质点恰好转过一周时,其重力的功为零,对吗?为什么?
597
试述纵波和横波的传播特点及对地面运动的影响?
598
达朗贝尔原理:在任一时刻t,质点在阻尼力及弹性恢复力二者作用下保持动力平衡。
599
格朗日观点
600
():着眼于空间点,研究质点流经空间各固定点的运动特性。
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