19.下列说法中正确的是( )
| A. | 扩散运动向着更为无序的方向进行,是可逆过程 | |
| B. | 物体的内能取决于温度、体积和物质的量 | |
| C. | 分子间的作用力可能随分子间距离的增大而减小 | |
| D. | 液晶对不同颜色光的吸收强度随电场强度的变化而变化 | |
| E. | 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发越慢 |
18.
在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c 连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计.则( )
| A. | 物块c的质量是2msinθ | |
| B. | b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能 | |
| C. | b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能与a增加的重力势能之和 | |
| D. | b棒放上导轨后,a棒中电流大小是$\frac{mgsinθ}{BL}$ |
17.下列说法中正确的是( )
| A. | 电场中电场强度越大的地方,电势就越高 | |
| B. | 若运动的电荷在某处不受洛伦兹力的作用,则可以说明该处磁感应强度一定为零 | |
| C. | 当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中仍可能产生感应电动势 | |
| D. | 法拉第不仅提出了场的概念,而且发明了人类历史上的第一台发电机 |
16.
如图所示为一简谐横波在某一时刻的波形图.已知图中质点F此时刻的运动向是竖直向下的,(即负Y轴方向)那么( )
| A. | 这列波正在向右传播(即正X轴方向) | |
| B. | 此时刻质点H与F的运动方向相同 | |
| C. | 从此时刻起,质点E的运动方向是正Y轴方向 | |
| D. | 从此时刻起,质点C将比B点先回到平衡位置 |
15.
由原点O处的波源发出的一列简谐波沿x轴正向传播,在t=0时刻的波形曲线如图所示.已知这列波的质点P连续出现两次波峰的时间间隔为0.4s,则( )
| A. | 这列波的波长为5m | |
| B. | 这列波的传播速度为10m/s | |
| C. | 当t=0.7s时,质点Q第一次到达波峰 | |
| D. | 质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷 |
12.
在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕轴以角速度匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势,随时间的变化关系,如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是( )
| A. | 从t1到t3这段时间内穿过线圈磁通量的变化量为零 | |
| B. | 从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{E_0}{(R+r)ω}$ | |
| C. | t4时刻穿过线圈的磁通量的变化率大小为E0 | |
| D. | t4时刻电阻R的发热功率为$\frac{RE_0^2}{{2{{(R+r)}^2}}}$ |
11.
一电子以与磁场垂直的速度v从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N点射出,如图所示,若电子质量为m,电荷量为e,磁感应强度为B,则( )
| A. | h=d | B. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{d}{v}$ | ||
| C. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{\overline{PN}}{v}$ | D. | 洛伦兹力对电子做的功为Bevh |
10.下列表述正确的是( )
0 146240 146248 146254 146258 146264 146266 146270 146276 146278 146284 146290 146294 146296 146300 146306 146308 146314 146318 146320 146324 146326 146330 146332 146334 146335 146336 146338 146339 146340 146342 146344 146348 146350 146354 146356 146360 146366 146368 146374 146378 146380 146384 146390 146396 146398 146404 146408 146410 146416 146420 146426 146434 176998
| A. | 库仑在发现电荷间相互作用力规律之前,首先找到了定量测定电荷量的方法 | |
| B. | 楞次发现了楞次定律,用于判定电流周围的磁场方向 | |
| C. | 线线圈中磁通量变化得越快,线圈中产生的感应电动势越大 | |
| D. | 公式R=ρ$\frac{l}{S}$和B=$\frac{F}{IL}$均采用了比值定义法 |