关于能量耗散,下列说法中正确的是 ( )
A.能量耗散是指在一定条件下,能量在转化过程中总量减少了
B.能量耗散表明,能量守恒定律具有一不定期的局限性
C.能量耗散表明,在能源的利用过程中,能量在数量上并未减少,但在可利用的品质上降低了
D.能量不可能耗散,能量守恒定律反映了自然界中能量转化的宏观过程可以有任意的方向性
一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程 ( )
A、气体向外界放出热量2.0×105J B、 气体从外界吸收热量2.0×105J
C、气体从外界吸收热量2.0×104 J D、气体向外界放出热量6.0×104J
关于振动和波的关系,下列几种说法中正确的是:( )
A. 如果振源停止振动,在介质中传播的振动也立即停止
B. 物体做机械振动,一定产生机械波
C. 波动的过程是能量由近及远的传播过程
D. 波在介质中的传播频率与介质性质无关,仅由振源的振动频率决定
E. 波的传播速度与振源的振动速度相同
真空中有一电场,在电场中的P点放一电量为4.0×10-9C的检验电荷,它受到的电场力为2.0×10-5N,则P点的场强为________N/C;把检验电荷电量减小为2.0×10-9C,则该电荷在P点受到的电场力为__________N
如图所示,abcd是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,电场线与矩形所在平面平行,已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为4V,由此可知c点电势为( )

A.4 V B.8 V C.12 V D.24 V
把一根长为L=10cm的直导线垂直磁感线方向放入如图所示的匀强磁场中.
(1)当导线中通以I1=2A的电流时,导线受到的安培力大小为1.0×10﹣7N,试求该磁场的磁感应强度的大小B.
(2)若该导线中通以I2=3A的电流,试求此时导线所受安培力大小F,并判断安培力的方向.

已知一汽车在平直公路上运动,它的位移-时间图像如甲图所示,

(1)根据图像在图乙所示的位置坐标轴上标出O、A、B、C、D、E各点代表的汽车的位置;
(2)求出前4s内的平均速度;
(3)求出第5s末的瞬时速度;
(4)求出第7s末的加速度。
图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV时,它的动能应为( )

A.8 eV B.13 eV C.20 eV D.34 eV
R1和R2分别标有“2Ω,1.0A”和“4Ω,0.5A”,将它们串联后接入电路中,如图所示,则此电路中允许消耗的最大功率为( )
![]()
A.1.5W B.3.0W C.5.0W D.6.0W
矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下静止不动,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图所示.t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里;在0~4s时间内,线框ab边受匀强磁场的作用力随时间变化的图象(力的方向规定以向左为正方向)是图中的( )
A.
B.
C.
D. 
以
10m/s的速度沿平直公路行驶的汽车在距离停车线50m时发现前方的交通信号灯还有4s将由绿灯转换为黄灯.(不计司机的反应时间)
(1)若司机立即加速使汽车做匀加速运动,要在绿灯熄灭前通过停车线,汽车的加速度至少要多大?
(2)若司机立即制动使汽车做匀减速直线运动,要想车停下时不超过停车线,汽车的加速度至少要多大?
如图所示,水平地面上停放一质量为3m的木板C,质量分别为2m和m的A、B两滑块,同时从木板的两端以相同的速率v滑上木板,两滑块相撞后粘连成一个整体一起运动。已知木板C与水平地面间的动摩擦因数为μ,滑块A、B与木板间的动摩擦因数分别为为3μ和6μ,则( )

A. 木板C加速运动时的加速度大小为μg
B. 木板C加速运动时的加速度大小为2μg
C. 两滑块相撞后瞬间的速度大小一定小于![]()
D. 两滑块相撞后瞬间的速度大小可能等于![]()
两个质量均为m=2×10-6kg的小球,悬于长l=40cm的细丝线上.丝线的另一点固定于同一点O.当使两球带上等量同种电荷后,两球互相排斥使两丝线间形成α=90°的夹角.求每个小球的带电量.

(1)法拉第发现电磁感应现象的实验装置如图所示,软铁环两侧分别绕两个线圈,左侧线圈为闭合回路,在其中一段导线下方附近放置一小磁针,小磁针静止时N极指向北方如图所示,右侧线圈与电池,电键相连,则在闭合电键后,你将看到小磁针

A、仍然在原来位置静止不动
B、抖动后又回到原来的位置静止
C、抖动后停在N极指向东方位置
D、抖动后停在N极指向西方位置
(2)通过归纳得出产生感应电流的条件是______________________________
用质量为m、总电阻为R的导线做成边长为l的正方形线框MNPQ,并将其放在倾角为θ的平行绝缘导轨上,平行导轨的间距也为l,如图所示。线框与导轨之间是光滑的,在导轨的下端有一宽度为l(即ab=l)、磁感应强度为B的有界匀强磁场,磁场的边界aa'、bb'垂直于导轨,磁场的方向与线框平面垂直。如果把线框从静止状态释放,则线框恰好能够匀速地穿过磁场区域。若当地的重力加速度为g,求:
(1)线框通过磁场时的运动速度大小;
(2)开始释放时,MN与bb'之间的距离;
(3)线框在通过磁场的过程中所产生的热量

质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量pA=9 kg·m/s,B球的动量pB=3 kg·m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是 ( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
如图所示,为质量恒定的某种气体的
图,A、B、C三态中体积最大的状态是

A. A状态 B. B状态 C. C状态 D. 条件不足,无法确定
一列简谐横波沿x轴负方向传播,图1是t = 1s时的波形图,图2是波中某振动质元位移随时间变化的振动图线(两图用同同一时间起点),则图2可能是图1中哪个质元的振动图线 ( )
A.x = 0处的质元; B.x = 1m处的质元;
C.x = 2m处的质元; D.x = 3m处的质元。

封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是
A.气体的密度增大 B.气体的压强增大
C.气体分子的平均动能减小 D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
某金属导体中通有0.4A的恒定电流,则在5s内通过该导体某横截面的总电量为 C;通过此横截面的电子数为 个.