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下面有关物理学史、方法和应用的叙述中,正确的是

A.无论是亚里士多德、伽利略,还是笛卡尔都没有建立力的概念,而牛顿的高明之处在于他将物体间复杂多样的相互作用抽象为“力”,为提出牛顿第一定律而确立了一个重要的物理概念

B.亚里士多德对运动的研究,确立了许多用于描述运动的基本概念,比如平均速度、瞬时速度以及加速度

C.英国物理学家麦克斯韦认为,磁场会在其周围空间激发一种电场,这种电场就是感生电场

D.机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品,是利用静电感应的原理工作的


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质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其vt图象如图所示,下列判断正确的是

A.在0~2 s内,F1越来越大  

B.4~6 s内两者逐渐靠近

C.4 s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1F2

D.0~6 s内两者在前进方向上的最大距离为4 m

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如图所示,小球被细线悬挂于O点,若将小球拉至水平后由静止释放,不计阻力,已知小球在下摆过程中速度逐渐增大,则在小球下摆到最低点的过程中

A.重力对物体做负功         B.绳拉力对小球做正功

C.重力的功率先增大后减小            D.重力平均功率为零

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如图所示,两根间距为d的光滑金属导轨,平行放置在倾角为q = 30°的斜面上,导轨的右端接有电阻R,整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。导轨上有一质量为m、电阻也为R的金属棒与两导轨垂直且接触良好,金属棒以一定的初速度v0在沿着导轨上滑一段距离L后返回 ,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。下列说法正确的是

A.导体棒沿着导轨上滑过程中通过R的电量q=

B.导体棒返回时先做匀加速运动,最后做匀速直线运动

C.导体棒沿着导轨上滑过程中电阻R上产生的热量Q=mv02-mgL

D.导体棒沿着导轨上滑过程中克服安培力做的功W= (mv02-mgL)

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如图所示,一圆柱形容器竖直放置,通过活塞封闭着摄氏温度为t的理想气体。活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h。现通过电热丝给气体加热一段时间,结果活塞又缓慢上升了h,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计器壁向外散失的热量及活塞与器壁间的摩擦,求:

①容器中气体的压强;

②这段时间内气体的内能增加了多少?

③这段时间内气体的温度升高了多少?

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如图所示,在光滑的水平地面上有一个表面光滑的立方体Q。一长为L的轻杆下端用光滑铰链连接于O点,O点固定于地面上,轻杆的上端连接着一个可视为质点的小球PP Q的质量相等,小球靠在立方体左侧,杆竖直,整个装置处于静止状态。受到轻微扰动后P倒向右侧并推动Q。下列说法中正确的是

A.在小球和立方体分离前,当轻杆与水平面的夹角为θ时,小球的速度大小

B.在小球和立方体分离前,当轻杆与水平面的夹角为θ时,立方体和小球的速度大小之比为sinθ

C.在小球和立方体分离前,小球所受的合外力一直对小球做正功

D.在落地前小球的机械能一直减少

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下列关于分子动理论和热现象的说法中正确的是(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)

A.雨水没有透过布雨伞是因为液体分子表面张力的原因

B.分子间的距离r增大,分子间的作用力一定做负功,分子势能增大

C.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性

D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显

E.熵是物体内分子运动无序程度的量度

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下列说法中正确的有                  (填选项前的字母)

A.任何物质都有特定的熔点

B.没有规则几何形状的物体一定不是晶体

C.微粒做布朗运动的轨迹就是分子的运动轨迹

D.液体很难被压缩,说明液体压缩时分子间的斥力大于引力

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伽利略曾利用对接斜面研究“力与运动”的关系。如图,固定在水平地面上的倾角均为θ的两斜面,以光滑小圆弧相连接。左侧斜面顶端的小球与两斜面的动摩擦因数均为μ。小球从左侧顶端滑到最低点的时间为t1,滑到右侧最高点的时间为t2。规定斜面连接处为参考平面,则小球在这个运动过程中速度的大小v、加速度的大小a、动能Ek及机械能E随时间t变化的关系图线正确的是

  

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