以下符合物理学史的是( ) |
A.法拉第发现了电流的周围存在磁场 B.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构 C.安培总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 D.伽利略的“理想斜面实验”说明了力不是维持物体运动的原因 |
以下说法中正确的是( ) |
A.在玻尔模型中,电子的轨道半径可连续变化 B.光子的能量和光子的频率成正比 C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 D.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 |
2011年11月,天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船在太空进行了两次交会对接,均圆满完成任务。神州八号为了追上天宫一号 |
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A.可以从较低轨道上加速 B.可以从高轨道上加速 C.只能从与天宫一号同一高度轨道上加速 D.无论从什么轨道上,只要加速都行 |
如图所示,在真空中有两个固定的等量异种点电荷+Q和-Q,直线MN是两点电荷连线的中垂线,a、b和c、d分别关于O点对称,则 |
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A.a点的场强大于b点的场强,c点的电势大于d点的电势 B.a点的场强小于b点的场强,c点的电势等于d点的电势 C.a点的场强等于b点的场强,c点的电势等于d点的电势 D.a点的场强等于b点的场强;c点的电势大于d点的电势 |
如图所示,将一圆筒开口向下缓慢压入恒温水池中,将筒中空气视为理想气体,则在圆筒缓慢下降过程中 |
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A.筒内空气的压强在增大 B.筒内空气的温度在升高 C.筒内空气向外界放热 D.筒内空气的内能减小 |
某河宽为600m,河中某点的水流速度v与该点到较近河岸的距离d的关系图象如图所示。船在静水中的速度为4m/s,船渡河的时间最短。下列说法正确的是 |
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A.船在河水中航行的轨迹是一条直线 B.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 C.渡河最短时间为240s D.船离开河岸400m时的速度大小为2m/s |
将一只苹果(可看成质点)水平抛出,苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户1、2、3,图中曲线为苹果在空中运行的轨迹.若不计空气阻力的影响,则 |
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A.苹果通过第1个窗户的平均速度最大 B.苹果通过第1个窗户克服重力做功的平均功率最小 C.苹果通过第3个窗户所用的时间最短 D.苹果通过第3个窗户重力所做的功最多 |
多选 |
电流互感器和电压互感器如图所示。其中n1、n2 、n3、n4分别为四组线圈的匝数,a、b为两只交流电表,则( ) |
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A.A为电流互感器,且n1<n2,a是电流表 B.A为电压互感器,且n1>n2,a是电压表 C.B为电流互感器,且n3<n4,b是电流表 D.B为电压互感器,且n3>n4,b是电压表 |
如图甲所示,矩形导线框ABCD固定在垂直于纸面的磁场;规定磁场向里为正,感应电流顺时针为正。要产生如图乙所示的感应电流,则B-t图像可能为 |
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A. |
B. |
C. |
D. |
某同学利用如图甲所示的实验装置测量重力加速度. (1)请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误: a _______________;b _________________. (2)该同学经正确操作得到如图乙所示的纸带,取连续的六个点,测得h1、h2、h3、h4、h5.若打点的周期为T,则打E点时速度为vE = ;若分别计算出各计数点对应的速度数值,并在坐标系中画出v2与h的关系图线,如图丙所示,则重力加速度 g= m/s2. (3)若当地的重力加速度值为9.8m/s2,请写出误差的主要原因 ____________ . |
测量电阻丝的电阻率ρ,电阻丝的电阻约为20Ω。先把电阻丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在电阻丝上夹上一个与接线柱c相连的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度。可供选择的器材还有: 电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω); 电流表A1(量程0~100mA,内阻约5Ω); 电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω); 电阻箱R(0~999.9Ω); 开关、导线若干。 实验操作步骤如下: A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径; B.根据所提供的实验器材,设计并连接好如图甲所示的实验电路; C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关; D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L; E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,调整电阻箱接入电路中的阻值,使电流表再次满偏。重复多次,记录每一次的R和L数据。 F.断开开关。 (1)如图乙,用螺旋测微器测量电阻丝直径为d=____________mm; (2)电流表应选择_____________(选填“A1”或“A2”); (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图丙所示图线,截距分别为R0和L0,再结合测出的电阻丝直径d,写出电阻丝的电阻率表达式ρ=________(用给定的字母表示)。 |
如图所示,固定在地面上的光滑的1/4圆弧面与车C的上表面平滑相接,在圆弧面上有一个滑块A,其质量为mA=2kg,在从R=1.25m的1/4圆弧面顶端由静止下滑,车C的质量为mC=6kg,在车C的左端有一个质量mB=2kg的滑块B,滑块A与B均可看作质点,滑块A与B碰撞后粘合一起共同运动,最终没有从车C上滑出,已知滑块A和B与车C的动摩擦因数均为,车C与水平地面的摩擦忽略不计.取g=10m/s2.求: (1)滑块A滑到圆弧面末端时对轨道的压力大小; (2)滑块A与B碰撞后瞬间的共同速度的大小; (3)车C的最短长度。 |
如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切。一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0。若撤去磁场,质子仍从O1点以相同速度射入,则经t0/2时间打到极板上。 (1)求两极板间电压U; (2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件。 |