医用物理学试题(22页).doc
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1、-医用物理学试题-第 22 页医用物理学试题第一章 流体力学1具有下列特点的流体是理想流体: A绝对不可压缩 B流动时没有粘滞性CA、 B二者都对 DA、 B二者都不对* 具有下列特点的流体是实际流体: A绝对不可压缩 B流动时没有粘滞性CA、 B二者都对 DA、 B二者都不对2. 理想流体作稳定流动时: A流体流经空间中各点速度一定相同B流体流动时的流速一定要很小C流体流经空间流线是一组平行的曲线D流体流经空间各点的速度不随时间变化E流体流经空间同一流线上速度一定要相同3理想流体作稳定流动时,同一流线上选取任意三点, A. 这三点各自的速度都不随时间而改变 B. 这三点速度一定是相同C. 这
2、三点速度一定是不同 D. 这三点速率一定是相同 E这三点速率一定是不同4研究液体运动时所取的流管: A. 一定是直的刚性管 B一定是刚性园筒形体C一定是由许多流线组成的管状体 D一定是截面相同的管状体E. 定是截面不同的圆形管5. 水在同一流管中稳定流动,截面为0.5cm 2处的流速为12cm/s,在流速为4cm/s处的截面积为: A. 0.167 cm 2 B. 1.5 cm 2 C. 0.056cm 2 D. 4.50 cm 2 E. 以上都不对6. 水在同一流管中稳定流动,半径为3.0cm 处水的流速为1.0 m/s,那么半径为1.5cm 处的流速为: A. 0.25m/s B. 0.5
3、m/s C. 2.0m/s D. 2.5 m/s E. 4.0 m/s7. 理想液体在同一流管中稳定流动时,对于不同截面处的流量是:A. 截面大处流量大 B. 截面小处流量大C. 截面大处流量等于截面小处流量 D. 仅知截面大小不能确定流量大小8伯努利方程适用的条件必须是: ( 多选题 )A. 同一流管 B. 不可压缩的液体 C.理想液体D. 稳定流动 E. 对单位体积的液体9一个截面不同的水平管道,在不同截面竖直接两个管状压强计,若流体在管中流动时,两压强计中液面有确定的高度。如果把管口堵住,此时压强计中液面变化情况是:A. 都不变化 B. 两液面同时升高相等高度 C. 两液面同时下降相等高
4、度D. 两液面上升到相同高度 E. 两液面下降到相同高度10.理想液体在一水平管中作稳定流动,截面积S 、流速v 、压强p的关系是:A. S 大处 v 小 p小 B. S大处 v 大 p大C. S小处 v 大 p大 D. S小处 v 小 p小 E. S小处 v 大 p小11水在粗细均匀的虹吸管中流动时,图中四点的压强关系是:A. p1 = p2 = p3 = p4B. p1 p2 = p3 = p4C. p1 = p4 p2 = p3D. p1 p2 p3 p412一盛水大容器,水面离底距离为H , 容器的底侧面有一 面积为A的小孔,水从小孔流出,开始时的流量为:A2AH B C D. E2A
5、gH13. 一个顶端开口的圆形容器,横截面积为10cm2,在圆形容器底侧面及底部中心各开一个截面积为0.5cm2的小孔,水从圆形桶顶部以100cm3/s的流量注入桶,则桶中水面的最大高度为:(g= 10m/s2) A. h = 0 B. h =5.0cm C. h =200cm D. h =20cm E. h =10cm14. 水在等粗虹吸管中流动,如果保持容器中水位不变,图中4点流速关系是: A. v1 = v2 = v3 = v4 B. v1 = v2 v3 v4C. v1 v2 v3 v4 D. v1 v2 v3 v4E. v1 v2 = v3 = v4* 水在虹吸管中流动,保持容器中水
6、位不变,图中4点压强关系是:A. p1 = p2 = p3 = p4 B. p1 = p2 p3 p4 C. p1 = p4 p2 p3D. p1 p2 p3 p4 E. p3 p2 = p2 p4* 出口4点处流速是 A. B. C. D. E. 15. 图示为比托管测流速,如果流管中是理想液体;(1)当液体不流动时,比托管中水银面的高度差为:A. h1 h2 0 B. h1 h2 = 0C. h1 h2 0 D. 不能确定(2). 液体匀速度向右流动,比托管中水银面的高度差为:A. h1 h2 0 B. h1 h2 = 0C. h1 h2 0 D. 不能确定16牛顿液体的粘滞系数(粘度)与
7、下列因素有关:(多选题 )A. 流速 B. 流体类型 C. 温度 D. 内摩擦力 E. 流管截面积17 在直径为210-2m的动脉管中血液的平均流速为0.35 m/s ,若知血液的密度1.05103 kg/m3 ,粘滞系数为4.010-3 Pas 。那么血液在血管中的流动是: A层流、湍流同时存在 B层流 C湍流 D层流、湍流不能确定18实际流体在半径为R的管中层流时,某点处粘滞力的大小与下列哪些因素有关?(多选题 )A. 流体的粘滞系数 B.该点处液体流速 C.该点的速度梯度 D. 管的截面积19粘滞系数为的流体,在半径为R长为L的水平管中流动,其流量与: A流入端压强成正比 B流出端压强成
8、正比 C流入、流出端压强之和成正比D流入、流出端压强差成正比 E以上都不对 20在一粗细均匀的水平管上任意三点处竖直接上三支细管。当实际液体在管中流动时,三细管中的液面与流管出口端点的连线呈: A. 与流管平行的水平线 B. 倾斜一直线C. 折线 D. 三细管在水平管的位置不确定,则连线形状不能确定21实际液体在粗细均匀的水平管中层流时,管中 1 点比2点距流源近, 两点的流速与压强分别是:A. v1 v2 , p1 p2 B. v1 v2 , p1 = p2C. v1 = v2 , p1 = p2 D. v1 = v2 , p1 p222. 粘滞液体在半径为R的水平管中流动,流量为Q 。如果
9、在半径为R/2的同长水平管流动,且两端压强差保持不变,其流量为: A. 2Q B. Q/2 C. Q/4 D. 4Q E. Q/1623. 连续性原理指出:流速与截面积成反比;泊肃叶公式指出:流速与截面积成正比。A. 两者是矛盾的 B. 两者是一回事C. 既存在矛盾,又不矛盾 D. 两者研究对象不同,不能比较24. 图示粘滞液体经管流入后,流过两等长的 、支管,再从管流出。已知、管的截面积分别为20cm2、10cm2、5cm2、 30cm2,若A管中的液体的平均流速为0.25 m/s , 则、管的平均流速分别为 A. 0.4 m/s、0.20 m/s、0.167 m/s B. 0.25 m/s
10、、0.50 m/s、0.167 m/sC. 0.4 m/s、0.20 m/s、0.375 m/s D. 0.25 m/s、0.50 m/s、0. 375 m/s25. 血液从动脉管到毛细血管速度逐渐变慢的主要原因是:A血液是粘滞流体 B血液是非牛顿流体 C毛细血管的总面积比动脉管大D毛细血管所在处的压强小 E毛细血管的直径太小26. 血液从动脉管到毛细血管血压变低的主要原因是:A血液是粘滞流体 B血液是非牛顿流体 C毛细血管的总面积比动脉管大 D毛细血管所在处的流速小 E毛细血管的直径太小 27. 图示某水平管,箭头示理想液体流动方向,S1为粗处的横截面积,S2,S3为细处的横截面积,且S2
11、= S3。在Sl、S2、S3处接一内装一定质量水银的山形管,若山形管上端液体的重量可忽略不计,则山形管内水银面的高度:A两细处水银面高于粗处 B粗处水银面高于两细处 C没有高度差 D沿水流方向逐渐降低 E沿水流方向逐渐升高。28液体在一粗细不匀的水平管中稳定流动,压强计中水银液面出现如图高度差,那么A管中流的是理想液体,且从左流向右 B. 管中流的是理想液体,且从右流向左C. 管中流的是实际液体,且从左流向右 D. 管中流的是实际液体,且从右流向左E. 以上结论都有可能出现29理想液体在半径为R的流管中以流速v作稳定流动,将此管与六个并联的半径为R/3的流管接通,则液体在半径为R/3的流管中作
12、稳定流动的流速为:Av/6 B3v/2 Cv D. v /2 E. v/330. 将某种粘滞流体通过一段管半径为r的管道时流阻为R,如果仅将管半径增加一倍,其流阻变为:AR/2 BR/8 CR/16 D8R E. 16R31. 血液循环系统中血液流量为8.1410-5m3/s,主动脉一段的流阻为1.2107pas/m3,则主动脉血压降的大小和相当于mmHg高为A976.8 pa 130 mmHg B976.8 pa 7.34 mmHg C678 pa 90.2 mmHg D1470 pa 11.1 mmHg E以上都不对32. 有一半径为r密度为的空气泡,测得气泡在密度为 的液体中以速度v匀速
13、上升,可计算得出液体的粘滞系数为A B C D E以上都不对 第二章 振动与波 1作简谐振动的物体运动至正方向端点时,其位移x、速度v、加速度a为:AxA,v0,a0 B xA,v0,aA2CxA,v0,a-A2; D x A,vA,a02一简谐振动物体的振动方程为cm。此物体由处开始向x的负方向运动,经负方向端点回到平衡位置所经的时间:A s B s C s Ds3一质点在水平方向作简谐振动,设向右为X轴的正方向t0时,质点在处,且向左运动,如果将位移方程写成,则初相为:A B C D4如上题,物体在平衡位置下方最大位移处开始向上振动,则初位相为:A B 0 C D 5如上题,若t0时,x0
14、0,v00,则初相为:A0 B C D 6如上题,当质点在平衡位置向下开始运动时,则初位相为:A B C - D 7一质点以原点O为平衡位置作简谐振动,振幅为A。 t0.1s时,xA; t0.6s时,x-A,其振动周期为:A0.5s B1s C D 8一质点作简谐振动如图所示。则该质点的运动方程为 (A) (B) (C) (D) 9两个初相相等的波源,分别由A 、B两点向C点无衰减的传播。波长为,AC=则C点处的振动一定:A 加强 B减弱 C振幅为0 D无法确定10一质点参与两同方向的谐振动,其合振动方程为一个分振动方程为,另一分振动方程为:A B C D11某质点参与两个同方向、同频率的简谐
15、振动,则合振动的振幅为:A30cm B10cm C29.1cm D20cm12上题中合振动的初相为:A 0.5 B0.05 C D 0.38813、某质点参与 两个同方向、同频率的简谐振动,则合振动的振幅为:A2cm B8cm C10cm D30cm14已知波动方程,时间单位为秒,当,则波源振动速度v应为:A B C D15已知波动方程,式中A、B、k、M、为正值恒量,波速为:A B C D16上题中,则波长为:A B C D17质点沿y方向作谐振动,振幅为12cm,频率为0.5Hz,在t0时,位移为-6cm,并向y轴负方向运动。那么原点的谐振动方程为:A BC D18上题中,如果由此原点振动
16、所激起的横波沿x轴正方向传播,其波速为4m/s,则波动方程为:A B C D19设某列波的波动方程为,在波线上,波速为:A100cm/s B1000cm/s C100cm/s D1000cm/s20两个等幅波的波动方程分别为:则该两波的波长和应为:A=10cm , =20cm B=2cm , =8cmC=10cm , =10cm D=10cm , =100cm21一平面简谐波的波动方程为y=Acos2(Bx-Ct+D),式中A、B、C、D都为正值恒量,则该波波速、波长、波源振动初位相分别为: A 、2D B 、2DC 、2D D 、2D22设某列波的波动方程为,在波线上,x等于一个波长的位移方
17、程为:A cm B cmC cm Dcm23为了测定某个音叉C的频率,另外选取两个频率已知,而且与它频率接近的音叉A和B,音叉A的频率是800 Hz,B的频率是797 Hz,进行下列的试验:第一步:使音叉A与C同时振动,每秒钟听到声音加强二次;第二步:使音叉B与C同时振动,每秒钟听到声音加强一次。根据这样的结果就可以确定音叉C的频率是A3 Hz B 1 Hz C802 Hz D 798 Hz E796 Hz 第三章 声和超声1关于声波下面说法正确的是A. 声波是横波 B. 声波在任何媒质中传播速度不变 C声波的频率始终在变化 D在液体和气体媒质中声波是纵波 E声波在真空中也能传播2.具有同样强
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