在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是
A. 奥斯特发现了电流间的相互作用规律
B. 伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律
C. 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
D. 法拉第观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线图中,会出现感应电流
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下列关于简谐运动回复力的说法正确的是
A. 回复力是指物体回到平衡位置的力,它只能由物体受到的合外力来提供
B. 回复力可以是物体所受到的某一个力的分力
C. 回复力的方向总是跟物体离开平衡位置的位移方向相同
D. 回复力的方向总是跟物体的速度方向相反
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学校运动会进行跳远比赛时,要在沙坑里填沙。这样做的目的是为了减小人触地过程中的
A. 作用时间 B. 动量变化量 C. 动量变化率 D. 受到的冲量
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如图所示是个单摆在时间内做简谐运动的图象,由图象可知
A. 在时间内,摆球受到的回复力越来越小
B. 时刻,摆球的速度最大
C. 摆球的动能和重力势能相互转化的周期为
D. 摆球的动能和重力势能相互转化的周期为
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2018年10月15日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第三十九、四十颗北斗导航卫星。若其中一颗卫星入轨后绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r,周期为T,地球的半径为R,则地球的第一宇宙速度为
A. B. C. D.
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如图所示,灯泡A、B完全相同,L是电阻不计的电感线圈,如果断开开关,闭合,A、B两灯都能发光。如果最初是闭合的,是断开的,则以下说法正确的是
A. 刚一闭合,A灯立即亮,B灯则延迟一段时间才亮
B. 刚闭合时,线圈L中的电流很大
C. 闭合以后,A灯变亮,B灯一直不亮
D. 先闭合电路达到稳定后,再断开时,A灯立即熄灭,B灯先亮一下然后熄灭
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如图所示,实线和虚线分别表示振幅和频率均相同的两列简谐横波的波峰和波谷,此时M点是波峰与波峰的相遇点。设两列波的振幅均为A,则
A. 再过四分之一周期,Q点为振动减弱点
B. 图中位于P、N两处的质点正处于平衡位置
C. M点为振动加强点,位移始终为2A
D. 从此刻起,经过半个周期,M点的位移为零
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下列关于机械波的说法中正确的是
A. 一列声波由空气传播到水中,频率和波长都发生变化
B. 火车鸣笛时向观察者驶来,观察者听到的笛声频率比声源发出的频率高
C. 在波动中,振动相位总是相同的两个质点间的距离,叫做波长
D. 对于同一障碍物,波长越长的波越容易发生明显衍射现象
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一段长为L的通电直导线,设单位长度导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量都是e,它们的定向移动速度大小为v,现加一匀强磁场,其方向垂直于导线,磁感应强度为B,已知这段导线受到安培力为F,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力
A. 大小为evB,方向和安培力F方向相反
B. 大小为evB,方向和安培力F方向一致
C. 大小为,方向和安培力方向一致
D. 大小为,方向和安培力F方向一致
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如图所示,在光滑的水平面上有两个滑块P、Q,滑块Q的左端固定连着一轻质弹簧。两个滑块分别以一定大小的速度沿着同一直线相向运动,滑块P的质量为2m,速度方向向右,滑块Q的质量为m。速度方向向左,则下列说法正确的是
A. P、Q两个滑块包括弹簧组成的系统动能始终保持不变
B. 当两个滑块的速度相等时,弹簧的弹性势能最大
C. 两个滑块最终能以共同的速度一起向右运动
D. 从P滑块和弹簧接触到弹簧压缩至最短的过程中,滑块Q的速度大小先减小后增大
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如图甲所示为一列简谐横波在时刻的波形图,图乙为介质中处的质点b的振动图象。下列说法正确的是
A. 这列波的传播方向沿x轴的负方向
B. 这列波的传播速度是
C. 再经过,质点b沿x轴正方向运动了10m
D. 时刻,质点a的运动方向沿y轴负方向
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如图甲所示,实线是一个电阻为R、半径为a的圆形金属线圈,线圈内部半径为b的圆形虚线范围内存在一方向垂直于线圈平面的匀强磁场,已知磁场的磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示,时刻磁场方向垂直于纸面向里,则下列说法正确的是
A. 时刻,穿过线圈的磁通量为
B. 在时间内,线圈磁通量的变化量为
C. 在时间内,通过线圈导线横截面的电荷量为
D. 在时间内,线圈中的感应电流方向始终为顺时针方向
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如图所示,质谱仪由两部分区域组成,左侧M、N是对水平放置的平行金属板,分别接到直流电源两极上,板间在较大范围内存在着电场强度为E的匀强电场和磁感应强度大小为的匀强磁场,右侧是磁感应强度大小为的另匀强磁场。一束带点粒子不计重力由左端射入质谱仪后沿水平直线运动,从点垂直进入右侧磁场后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,两束粒子最后分别打在乳胶片的、两个位置,、、三点在同一条整直线上,且则下列说法正确的是
A. 两束粒子的速度都是
B. 甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷
C. 若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为4:3
D. 若甲、乙两束粒子的质量相等,则甲、乙两東粒子的电荷量比为4:3
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如图所示,一圆柱形简内存在匀强磁场,该筒横截面的半径为R,磁场方向垂直于横藏面向里,图中直径MN的两端分别开有小孔,在该截面内,有质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从M端的小孔射入简內,射入时的速度方向与MN成角。当圆简绕其中心轴以角速度w顺时针转动角时,该粒子恰好飞出圆筒。不计粒子重力,粒子在筒内未与简壁发生碰撞,则下列说法正确的是
A. 筒内磁场的磁感应强度大小为
B. 筒内磁场的磁感应强度大小为
C. 粒子飞入的速度大小为
D. 粒子飞入的速度大小为Rw
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某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时波源O开始振动,振动方向沿y轴负方向,图示为t=0.7s时的波形图,已知图中b点第二次出现在波谷,则该横波的传播速度v=________m/s;从图示时刻开始计时,图中c质点的振动位移随时间变化的函数表达式为____________________m。
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如图所示,某实验小组利用图示的实验器材将电路连接好后,进行“研究电磁感应现象”的实验。
实验时,线圈A放在线圈B中保持不动,小组同学将电键突然闭合时,发现电流计指针向右侧偏转。现保持电键闭合,则下列关于实验过程中所观察到的一些现象说法正确的是______
A.滑片P快速向右移动时电流计指针将向左侧偏转
B.滑片P快速向左移动时电流计指针向左侧偏转
C.将线圈A突然拔出过程中,电流计指针向左侧偏转
D.将线圈A拔出过程中,电流计指针不发生偏转
实验小组通过本实验,归纳出的实验结论是______。
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某实验小组利用频闪照相和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验。如图甲所示,气垫导轨上有A、B两个滑块,质量分别为200g、150g,用细绳将滑块A、B连接,使A、B间的轻质弹簧处于压缩状态,开始时两个滑块都处于静止状态。若某时刻烧断细绳,滑块开始运动,图乙给出两个滑块运动过程的频闪照片频闪的频率为20Hz,分析照片:
(1)A、B离开弹簧后,A的动量大小为______,B的动量大小为______。
(2)根据实验数据,实验小组得出“在实验误差允许的范围内,两个滑块组成的系统动量守恒”。你认为得到这个结论的依据是____________。
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如图甲所示,某学习小组利用单摆测当地的重力加速度。
在测量单摆周期时,某同学在摆球某次通过最低点时,按下停表开始计时,同时数“1”当摆球第二次通过最低点时数“2“,依此法往下数,当他数到“59”时,技表停止计时,读出这段时间1则该单摆的周期为______。
由于没有游标卡尺,无法测量小球的直径,于是小组同学改变摆线长L,分别测出对应的单摆周期T,作出图象如图乙所示,根据图象,小组同学得到了图线在横轴上的截距为a,图线的斜率为k,则小球的直径为______,当地的重力加速度为______。
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宇宙中两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用而相互绕转,称之为双星系统。如图所示,某双星系统A、B绕其连线上的O点分别做勾速圆周运动,A、B的质量分别为m和M,AB两双星中心间的距离为L,引力常量为G,求该双星系统的运动周期。
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如图所示,空间存在方向垂直于xOy平面向里的两部分匀强磁场,在的区域内,磁感应强度的大小为B,在的区域内,磁感应强度的大小为时刻,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子不计重力以速度v从坐标原点O沿与x轴正方向成夹角的方向,第一次经过y轴射入第一象限的碰场中,直到粒子第三次经过y轴的过程中,求
此过程中粒子运动的时间;
粒子第三次经过y轴时与O点间的距离。
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如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其左端放质量为m的小木块可视为质点,,A、B间的动摩擦因数为,在平板车右方的水平面上固定整直挡板开始时A、B以速度一起向右运动,某时刻B与挡板P相撞并立即以原速率反向弹回,在此后的运动过程中A不会滑离B,重力加速度为g。求
(1)B最终的速度;
(2)小木块A离挡板P最近时,平板车B的右端距挡板P的距离。
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如图所示,有一宽度为的足够长的固定U形平行光滑金属导轨,导轨平面与水平面的夹角为,空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为,方向与导轨平面垂直。将根质量为。电阻为的金属棒ab垂直放在导轨上,ab始终与导轨接触良好。用平行于导轨平面的拉力F作用于ab上,使ab由静止开始沿导轨向上运动,拉力F的功率始终为6W,当ab棒运动了获得稳定速度,在此过程中,ab棒产生的热量为,不计导轨电阻,取求
棒达到的稳定速度;
棒从静止开始到达到稳定速度的时间内,通过ab棒横截面的电荷量。
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