下列有关物理学的史实中,正确的是()
A. 法拉第发现电流的磁效应
B. 爱因斯坦提出光子说并建立了光电效应方程
C. 奥斯特发现电磁感应现象
D. 牛顿提出理想斜面实验并得出惯性定律
如图所示,一水平放置的矩形闭合线框abcd在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和位置Ⅲ都很接近位置Ⅱ,这个过程中线圈感应电流( )
A. 沿abcd流动
B. 沿dcba流动
C. 先沿abcd流动,后沿dcba流动
D. 先沿dcba流动,后沿abcd流动
关于加速度,下列说法正确的是( )
A.加速度表示物体运动的快慢
B.加速度表示物体运动速度变化的大小
C.加速度表示物体运动速度变化的快慢
D.加速度的方向一定与物体运动方向相同
A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化
B.产生多普勒效应的原因是观察者或波源发生运动
C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他听到的乙车笛声频率
D.哈勃太空望远镜发现所接收到的来自于遥远星系上的某种原子光谱,与地球上同种原子的光谱相比较,光谱中各条谱线的波长均变长(称为哈勃红移),这说明该星系正在远离我们而去
如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向。在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场。不计重力。若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:
(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;
(2)该粒子在电场中运动的时间。

中国的北斗系统中部分卫星运动轨道如图所示,已知a、b为圆轨道,轨道半径ra=rb>rc。则下列说法正确的是

A.在轨道a、b运行的两颗卫星加速度大小相等
B.卫星在轨道a、c的运行速度va >vc
C.卫星在轨道a、c的运行周期Ta >Tc
D.在轨道a、b运行的两颗卫星受到地球的引力一样大
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒.当导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可加平行纸面的匀强磁场中,下列有关磁场的描述中正确的是()

A. 若磁场方向竖直向上,则![]()
B. 若磁场方向平行斜面向上,则![]()
C. 若磁场方向垂直斜面向下,则![]()
D. 若磁场方向垂直斜面向上,则![]()
如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小;
(2)小球的质量m;
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.
如图甲、乙是配电房中的互感器和电表(图中用“○”表示)的接线图,下列说法中正确的是
A.甲图中的电表是电流表
B.乙图中的电表是电压表
C.甲图中线圈匝数一定满足n1>n2
D.乙图中线圈匝数一定满足n3>n4

如图1所示,一轻质横杆两侧固定两金属环,横杆可绕中心点自由转动,用一条形磁铁插向其中一个小环,后又取出插向另一个小环,看到的现象是
A.磁铁插向左环,横杆发生转动
B.磁铁插向右环,横杆发生转动
C.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都不发生转动
D.无论磁铁插向左环还是右环,横杆都发生转动
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小球沿斜面匀加速滚下,依次经过A、B、C三点,已知AB=6m,BC=10m,小球通过AB、BC路程所用时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的瞬时速度是( )
A.vA=2m/s, vB=3m/s, vC=4m/s B.vA=2m/s, vB=4m/s, vC=6m/s
C.vA=3m/s, vB=4m/s, vC=5m/s D.vA=3m/s, vB=5m/s, vC=7m/s
我国处在地球的北半球,飞机在我国上空匀速地巡航,机翼保持水平,飞机高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差.设左侧机翼末端处的电势为φ1,右侧机翼末端处的电势为φ2,则( )
A.飞机从西向东飞时,φ1比φ2高
B.飞机从东向西飞时,φ2比φ1高
C.飞机从南向北飞时,φ1比φ2高
D.飞机从北向南飞时,φ2比φ1高
匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,导体棒ab长为L,垂直磁场放置,ab棒以a端为轴在纸面内以角速度ω匀速转动(如图所示),则a、b两端的电势差为___ ,___ 端电势高。
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热力学温度与摄氏温度的换算关系是T= k.
有两个匀强磁场区域I和II,I中的磁感应强度是II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动,与I种运动的电子相比,II中的电子
A、运动轨迹的半径时I中的k倍
B、加速度的大小是I中的k倍
C、做圆周运动的周期时I中的k倍
D、做圆周运动的角速度与I中的相等
如图所示,在匀强磁场B中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,导轨上放一根金属导体棒ab并与导轨紧密接触,磁感线垂直于导轨所在平面.外力使导体棒向右做匀加速切割磁感线运动的过程中,M所包围的闭合线圈N内产生的电磁感应现象是( )
A. 产生顺时针方向的感应电流 B. 没有感应电流
C. 产生逆时针方向的感应电流 D. 以上三种情况都有可能
在如图所示的p-T图像中,一定质量的某种理想气体先后发生以下两种状态变化:第一次变化是从状态A到状态B,第二次变化是从状态B到状态C,且AC连线的反向延长线过坐标原点O,已知气体在A状态时的体积为VA=3L,求:
① 气体在状态B时的体积VB和状态C时的压强pC;
② 在标准状态下,1mol理想气体的体积为V=22.4L,已知阿伏伽德罗常数NA=6×1023个/mol,试计算该气体的分子数(结果保留两位有效数字).注:标准状态是指温度 t =0℃,压强 p=1atm=1×105Pa
下列说法正确的是__________
A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
B.两分子之间同时存在着引力和斥力,它们都随分子间的距离增大而减小,但斥力比引力减小得更快
C.温度相同的氢气和氧气,分子平均动能可能不相同
D.液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学各向异性特点
在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )

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| A. | t=0.005s时线圈平面与磁场方向平行 |
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| B. | t=0.010s时线圈的磁通量变化率最大 |
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| C. | 线圈产生的交变电动势频率为100HZ |
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| D. | 线圈产生的交变电动势有效值为311V |
一定质量的理想气体,如果保持温度不变而吸收了热量,那么气体的
A.体积一定减小,内能一定不变
B.体积一定增大,内能一定改变
C.压强一定减小,内能一定不变
D.压强一定增大,内能一定改变