【题目】在物理学史上,奥斯特首先发现电流周围存在磁场,随后,物理学家提出“磁生电”的设想.很多科学家为证实这种设想进行了大量研究,首先发现电磁感应现象的物理学家是( )
A. 牛顿 B. 伽利略 C. 法拉第 D. 焦耳
【题目】质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑到底端时的速度大小为v,则此时重力的瞬时功率为:
A. mgv B. mgvsinθ C. mgvcosθ D. mgvtanθ
【题目】如图所示,F-t图象表示某物体所受的合外力F随时间的变化关系,t=0时物体的初速度为零,则下列说法正确的是( )
A. 前4s内物体的速度变化量为零
B. 前4s内物体的位移为零
C. 物体在0~2s内的位移大于2~4s内的位移
D. 0~2s内F所做的功等于2~4s内物体克服F所做的功
【题目】英国数学家怀特海说:“近代力学体系的全部发展过程刚好占了两个世纪……伽利略跨 出了第一步,找到了正确的思维道路。”“伽利略跨出了第一步”是指
A. 改变了那个时代人类对宇宙的认识,动摇了“神创论”
B. 开创了以实验为依据并具有严密逻辑体系的近代科学
C. 奠定了经典物理学和天文学的基础,标志科学时代开始
D. 改变了人们对人类和其他生物在生物界中位置的看法
【题目】下列说法正确的是________。
A. 一定质量的气体在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小
B. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大
C. 在一定温度下,饱和蒸汽的分子数密度是一定的,饱和汽压随着温度的增加而增加
D. 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
E. 一定质量的气体在保持压强恒等于1.0×105Pa的状况下,体积从5 L膨胀到30 L,若这一过程中气体从外界吸热4×103J,则气体内能增加了1.5×103J
【题目】如图, a、b两个带电小球分别用绝缘细线系住,并悬挂在O点,当两小球处于静止时,它们恰好在同一水平面上,此时两细线与竖直方向夹角。若同时剪断两细线,在下落过程中
A. 两球始终处在同一水平面上
B. a、b两球系统的电势能增大
C. 任一时刻,a球速率小于b球速率
D. a球水平位移始终大于b球水平位移
【题目】已知引力常量G 、月球中心到地球中心的距离 r 和月球绕地球运行的周期 T ,仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有( )
A. 月球的质量 B. 地球的质量
C. 地球的密度 D. 月球绕地球运行加速度的大小
【题目】如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径。若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点。已知∠COD=60°,且不计空气阻力,则( )
A. 两小球同时落到D点
B. 两小球在此过程中动能的增加量相等
C. 在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率相等
D. 两小球初速度之比v1∶v2= ∶3
【题目】如图甲所示,在直角坐标系中的0≤x≤L区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,与x轴的交点分别为M、N.在xOy平面内,从电离室产生的质量为m,带电量为e的电子以几乎为零的初速度飘入电势差为U的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔沿x轴正向由y轴上的P点进入到磁场,飞出磁场后从M点进入圆形区域时,速度方向与x轴夹角为60o,此时在圆形区域加如图乙所示的周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向,电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与M点进入磁场时的速度方向相同.求:
(1)P的纵坐标;
(2) 0≤x≤L区域内匀强磁场磁感应强度B的大小;
(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.
【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想电表, R1 电阻为100Ω,R2为定值电阻。在a、b两端加上交变电压u,u随时间变化的规律为。下列说法正确的是( )
A. 若电流表示数为2A,则电阻R2上的热功率为40W
B. 副线圈中产生的交变电流频率为100Hz
C. 电压表的示数为
D. 原线圈两端的电压为220V