下列对运动的认识中不正确的是 ( ).
A.亚里士多德认为必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的作用,物体就静止
B.伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有的物体将下落得同样快
C.牛顿认为力不是维持物体速度的原因,而是改变物体速度的原因
D.伽利略根据理想实验推论出,若没有摩擦,在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去
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19世纪科学家对电与磁的研究使人类文明前进了一大步,法拉第就是这一时期的一位代表人物。下列关于法拉第研究成就的说法正确的是
A.首先发现了电流周围存在磁场,揭开了电与磁联系研究的序幕
B.揭示了电磁感应现象的条件和本质,开辟了人类获取电能的新方向
C、明确了制造发电机的科学依据,使电能在生产生活中大规模应用成为可能
D.找到了判断通电电流周围磁场方向的方法,为建立统一的电磁场理论奠定了基础
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如图甲所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,边长为L,质量为m,电阻为R。在水平外力的作用下,线框从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向与线圈平面垂直,线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示。则下列说法正确的是
A.线框的加速度大小为![]()
B.线框受到的水平外力的大小![]()
C.0~t1时间内通过线框任一边横截面的电荷量为i1t1
D.0~t3间内水平外力所做的功大于![]()
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如图所示,在第二象限中有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。有一重力不计的带电粒子(电量为q,质量为m)以垂直于x轴的速度v0从x轴上的P点进入匀强电场,恰好与y轴成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限。已知OP之间的距离为d,则
A.带电粒子通过y轴时的坐标为(0,d)
B.电场强度的大小为
C.带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为
D.磁感应强度的大小为
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如图所示,在竖直放置的圆柱形容器内用质量为m的活塞密封一部分气体,活塞与容器壁间能无摩擦滑动,容器的横截面积为S,将整个装置放在大气压恒为p0的空气中,开始时气体的温度为T0,活塞与容器底的距离为h0,当气体从外界吸收热量Q后,活塞缓慢上升d后再次平衡,求:
(a)外界空气的温度是多少?
(b)在此过程中的密闭气体的内能增加了多少?
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在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是 ( ).
A.开普勒进行了“月-地检验”,说明天上和地下的物体都遵从万有引力定律
B.哥白尼提出日心说并发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运动的规律
C.伽利略不畏权威,通过“理想斜面实验”,科学地推理出“力不是维持物体运动的原因”
D.奥斯特发现了电磁感应现象,使人类从蒸汽机时代步入了电气化时代
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伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是 ( ).
A.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性
B.没有力的作用,物体只能处于静止状态
C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
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在离地相同高度处,质量分别为m1和m2的球1与球2同时由静止开始下落,由于空气阻力的作用,两球在抵达地面前均已达到匀速运动状态.已知空气阻力与球的下落速度v成正比,即f=-kv(k>0),且两球的比例常数k完全相同,两球下落的vt关系如图2所示,则下列叙述正确的是( ).
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图2
A.m1=m2,两球同时抵达地面 B.m2>m1,球2先抵达地面
C.m2<m1,球2先抵达地面 D.m2>m1,球1先抵达地面
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如图7所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体B的质量为2 m,放置在倾角为30°的光滑斜面上,物体A的质量为m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在斜面上挡板P处.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对挡板恰好无压力,则下列说法中正确的是 ( ).
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图7
A.弹簧的劲度系数为![]()
B.此时弹簧的弹性势能等于mgh+
mv2
C.此时物体B的速度大小也为v
D.此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上
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