对物理学发展史上曾做出重大贡献的科学家的研究内容及成果评价正确的一项是( )
A.牛顿在伽利略、笛卡儿、开普勒、惠更斯等人研究的基础上,采用归纳与演绎、综合与分析的方法,总结出一套普遍适用的力学运动规律——牛顿运动定律和万有引力定律,建立了完整的经典力学体系。
B.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应,通过进一步深入研究又总结出了电磁感应现象
C.安培最早发现了磁场能对电流产生作用 ,又推出了磁场对运动电荷的作用力公式
D.麦克斯韦提出了完整的电磁场理论,并通过实验证实了电磁波的存在
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如图所示为一水平匀强电场,方向水平向右,图中虚线为 电场中的一条直线,与电场方向的夹角为
,一带正电的点电荷以初速度
沿垂直电场方向从A点射入电场,一段时间后经过B点,此时其速度方向与电场方向的夹角为
,不计重力,则下列表达式正确的是
A.
B.
C.
D.
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为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角可调、斜面比较长且表面平整的斜面体和—个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆。他们让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向垂直。假设滑块和风帆总质量为m.滑块与斜面间动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即Ff=kv。
(1)写出滑块下滑过程中加速度的表达式;
(2)求出滑块下滑的最大速度,,并指出有哪些措施可以减小最大速度;
(3)若m=2kg,斜面倾角θ=300,g取10m/s2,滑块从静止下滑的速度图象如图所示,图中的斜线t=0时v-t图线的切线,由此求出μ、k的值。
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空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示,
、b、c、d为电场中的4个点,则( )
A.P、Q两点处的电荷等量同种
B.
点和b点的电场强度相同
C.c点的电势低于d点的电势
D.负电荷从
到c,电势能减少
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在倾角为
的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v。则此时( )
A.拉力做功的瞬时功率为![]()
B.物块B满足![]()
C.物块A的加速度为![]()
D.弹簧弹性势能的增加量为![]()
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(1)(6分)根据题目所给出的四种介质折射率判断:
①随着入射角增大某单色光从B介质中射向哪种介质中有可能发生全反射?
答:
②某单色光从B介质中以相同入射角i折射入A、C、D介质中时,相应折射角分别记为∠a、∠c、∠d,则折射角的大小关系为∠a ∠c ∠d (填大于、小于、或等于)
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电视机的显像管中,电子束的偏转是用电偏和磁偏转技术实现的。如图甲所示,电子枪发射出的电子经小孔S1进入竖直放置的平行金属板M、N间,两板间所加电压为U0;经电场加速后,电子由小孔S2沿水平放置金属板P和Q的中心线射入,两板间距离和长度均为
;距金属板P和Q右边缘
处有一竖直放置的荧光屏;取屏上与S1、S2共线的O点为原点,向上为正方向建立x轴。已知电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略。不计电子重力和电子之间的相互作用。
(1)求电子到达小孔S2时的速度大小v;
(2)若金属板P、Q间只存在垂直于纸面向外的匀强磁场,电子恰好经过P板的右边缘飞出,求磁场的磁感应强度大小B;
(3)若金属板P和Q间只存在电场,P、Q两板间电压u随时间t的变化关系如图乙所示,单位时间内从小孔S1进入的电子个数为N。电子打在荧光屏上形成一条亮线;每个电子在板P和Q间运动的时间极短,可以认为两板间的电压恒定;忽略电场变化产生的磁场。试求在一个周期(即2t0时间)内打到荧光屏单位长度亮线上的电子个数n。
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如图三个大小相同的小球A、B、C置于光滑水平面上,三球的质量分别为mA=2kg、mB=4kg、mC=2kg,取水平向右方向为动量的正方向,某时刻A球的动量PA=20kgm/s,B球此刻的动量大小和方向未知,C球的动量为零。A球与B球先碰,随后B球与C球碰,碰撞均在同一直线上,且A球与B球以及B球与C球之间分别只相互碰撞一次,最终所有小球都以各自碰后的速度一直匀速运动。所有的相互作用结束后,ΔPC=10kgm/s、ΔPB=4kgm/s,最终B球以5m/s的速度水平向右运动。求:
Ⅰ.A球对B球的冲量大小与C球对B球的冲量大小之比;
Ⅱ.整个过程系统由于碰撞产生多少热量?
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