4.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下面四个物理量都是用比值法定义的.以下公式不属于定义式的是( )
| A. | 电流强度I=$\frac{q}{t}$ | B. | 电阻R=ρ$\frac{L}{s}$ | C. | 磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$ | D. | 电阻R=$\frac{U}{I}$ |
2.
如图所示,某一空间内充满竖直向下的匀强电场E,在竖直平面内建立坐标xOy,在y<0的空间里有与场强E垂直的匀强磁场B,在y>0的空间内,将一质量为m的带电液滴(可视为质点)自由释放,此液滴则沿y轴的负方向以加速度a=2g(g为重力加速度)做匀加速直线运动,当液滴运动到坐标原点时,瞬间被安置在原点的一个装置改变了带电性质(液滴所带电荷量和质量均不变),随后液滴进入y<0的空间运动.
液滴在以后的运动过程中( )
液滴在以后的运动过程中( )
| A. | 重力势能一定先减小后增大 | B. | 机械能一定先增大后减小 | ||
| C. | 动能先不变后减小 | D. | 动能一直保持不变 |
1.2014年6月18日,“神舟十号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实现自动交会对接.设地球半径为R,地球表面重力加速度为g.对接成功后“神舟十号”和“天宫一号”一起绕地球运行的轨道可视为圆轨道,轨道离地球表面高度约为$\frac{1}{19}$R,运行周期为T,则( )
| A. | 对接成功后,“神舟九号”飞船里的宇航员受到的重力为零 | |
| B. | 对接成功后,“神舟九号”飞船的加速度为g | |
| C. | 对接成功后,“神舟九号”飞船的线速度为$\frac{20πR}{19T}$ | |
| D. | 地球质量为${(\frac{20}{19})^3}\frac{{4{π^2}}}{{G{T^2}}}{R^3}$ |
20.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对几位物理学家所作科学贡献的叙述中,以下说法不正确的是( )
| A. | 开普勒在第谷长期天文观测数据的基础上,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律 | |
| B. | 麦克斯韦预言了电磁波的存在并在实验室证实了电磁波的存在 | |
| C. | 狭义相对论的假说之一是在所有惯性系中,真空中的光速不变,与光源运动无关 | |
| D. | 卡文迪许通过扭秤实验测得了万有引力常量G的值 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 一定量的气体,体积不变,分子平均碰撞频次随着温度降低而减小 | |
| B. | 一定量的气体,气体膨胀,气体分子之间的势能减小 | |
| C. | 一定量的干冰,升华成同温度的二氧化碳,其分子之间的势能增加 | |
| D. | 物体吸收了热量,其内能一定会增加 | |
| E. | 物体从单一热源吸收的热量可以全部用于做功 |
16.
如图所示,两个质量均为m的小物块a和b(可视为质点),静止在倾斜的匀质圆盘上,圆盘可绕垂直于盘面的固定轴转动,a到转轴的距离为l,b到转轴的距离为2l,物块与盘面间的动摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,盘面与水平面的夹角为30°.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,若a、b随圆盘以角速度ω匀速转动,下列说法正确的是( )
| A. | a在最高点时所受摩擦力可能为0 | B. | a在最低点时所受摩擦力可能为0 | ||
| C. | ω=$\sqrt{\frac{g}{8l}}$是a开始滑动的临界角速度 | D. | ω=$\sqrt{\frac{g}{8l}}$是b开始滑动的临界角速度 |
15.
某静电场的电场线与x轴平行,电势φ随x坐标变化的关系图象如图所示.已知电场中P、Q两点的x坐标分别为lm、4m.将一带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,则( )
0 128933 128941 128947 128951 128957 128959 128963 128969 128971 128977 128983 128987 128989 128993 128999 129001 129007 129011 129013 129017 129019 129023 129025 129027 129028 129029 129031 129032 129033 129035 129037 129041 129043 129047 129049 129053 129059 129061 129067 129071 129073 129077 129083 129089 129091 129097 129101 129103 129109 129113 129119 129127 176998
| A. | 粒子在P点的动能等于在Q点的动能 | |
| B. | 粒子在P点的动能大于在Q点的动能 | |
| C. | 粒子在P点的电势能小于在Q点的电势能 | |
| D. | 粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能 |