对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是
A.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 B.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因
C.卡文迪许通过实验,测定了引力常量
D.奥斯特通过实验研究,发现了电磁感应现象
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如图所示,a、b、c、d是滑动变阻器的4个接线柱,现把此变阻器接入电路中并要求滑片P向接线柱d移动时,电路中的电流增大,则接入电路的接线柱可能是:
A.a和c
B.b和c
C.a和d
D.c和d
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由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比。例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=F/q。在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱。设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距地心1.5R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是
A.
B.
C.
D.![]()
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电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是( )
A.电压表和电流表读数都增大
B.电压表和电流表读数都减小
C.电压表读数增大,电流表读数减小
D.电压表读数减小,电流表读数增大
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1)用螺旋测微器测量一根细长而均匀的金属丝的横截面的直径示数如图所示,金属管丝的直径为_________mm
(2)某研究性学习小组为测量某电阻Rx的阻值,设计并完成了有关的实验,以下是实验中可供选用的器材.
A.待测电阻Rx(阻值约为10Ω)
B.电流表(量程0~0.6A,内阻1.0Ω) C.电压表(量程0~3V,内阻约5kΩ)
D.电压表(量程0~6V,内阻约15kΩ) E.滑线变阻器(最大阻值50Ω)
F.滑线变阻器(最大阻值1kΩ) G.直流电源(电动势6V,内阻可忽略)
H.开关一个,导线若干
实验中要求Rx两端电压从0开始变化,尽可能多的测量几组数据和小的误差.
① 请在后面的空格内填上所需实验实验仪器 (写上所需仪器的字母序号即可)
② 请在答卷的虚线框中画出为完成上述实验而设计的合理的电路图.
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如图所示,a、b是x轴上关于O点对称的两点,c、d是y轴上关于O点对称的两点,a、b两点上固定一对等量异种点电荷,带正电的检验电荷仅在电场力的作用下从c点沿曲线运动到d点,以下说法正确的是
A.将检验电荷放在O点时受到的电场力为零
B.检验电荷由c点运动到d点速度先增大后减小
C.c、d两点电势相等,电场强度大小相等
D.检验电荷从c运动到d的过程中,电势能先减少后增加
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如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分和水平部分均光滑,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.水平部分导轨左边区域有宽度为d的匀强磁场区域,磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B.质量为m、电阻也为R的金属棒从磁场区域的右边界以平行于水平导轨的初速度v0进入磁场,离开磁场后沿弯曲轨道上升h高度时速度变为零,已知金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中(重力加速度为g)
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A.金属棒产生的最大感应电动势为Bdv0
B.通过金属棒的电荷量为![]()
C.克服安培力所做的功为![]()
D.整个过程电路中产生的焦耳热为![]()
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如图所示,红光a 与蓝光b斜射入一长方形的玻璃砖,入射前两束光线平行且间距为d,所对应的两条出射光线分别为a′与b′。则
A. a′与b′仍平行,距离仍为d
B. a′与b′仍平行,距离大于d
C. a′与b′仍平行,距离小于d
D. a′与b′不平行
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通常我们把太阳系中行星自转一周的时间称为“1天”,绕太阳公转一周的时间称为“1年”。与地球相比较,金星“1天”的时间约是地球“1天”时间的243倍。由此可知
A.金星的半径约是地球半径的243倍
B.金星的质量约是地球质量的243倍
C.地球的自转角速度约是金星自转角速度的243倍
D.地球表面的重力加速度约是金星表面重力加速度的243倍
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