在物理学建立的过程中,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,下列说法正确的是
A.英国物理学家焦耳在热学、电磁学等方面做出了杰出贡献,成功地发现了焦耳定律 |
B.英国物理学家、化学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了静电力常量 |
C.德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律 |
D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,牛顿在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境 |
如右图所示,光滑斜面体的质量为M 、斜角为θ ,放置在光滑水平面上,要使质量为m的物体能静止在光滑斜面体上,应对光滑斜面体施以多大的水平外力F?此时m 与 M 之间的相互作用力 FN为多大?
某同学在做“测定匀变速直线运动的加速度”实验时打出的纸带如下图所示,每两点之间还有四点没有画出来,图中上面的数字为相邻两点间的距离,打点计时器的电源频率为50Hz。(答案保留三位有效数字)
(1)打第4个计数点时纸带的速度v4 = m/s。
(2)0—6点间的加速度为a= m/s2。
某物体运动的v—t图象如右图所示,下列说法正确的是
A.物体在第1s末运动方向发生变化 |
B.物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的 |
C.物体在4s末返回到出发点 |
D.物体在6s末离出发点最远,且最大位移为1m |
关于多用电表的使用,下列操作正确的是
A.测电压时,应按图甲连接方式测量 |
B.测电流时,应按图乙连接方式测量 |
C.测电阻时,应按图丙连接方式测量 |
D.测二极管正向电阻时,应按图丁连接方式测量 |
如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘。两个带有同种电荷的小球A、B分别位于竖直墙面和水平地面上,且处于同一竖直平面内。若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置。如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,与原来相比( )
A.两小球的间距变大 B.B球受到的推力F变大
C.A球对竖直墙面的压力变小 D.水平地面给B球的支持力不变
M、N是水平放置的平行板电容器,将它与一电动势为E、内阻为r的电源组成如图所示的电路,R是滑动变阻器,G是灵敏电流计,在电容器的两极板间有一带电的油滴处于悬浮状态,如图所示,现保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向上滑动,则( )
A.在滑片滑动时,灵敏电流计中有从a向b的电流 |
B.在滑片滑动时,灵敏电流计中有从b向a的电流 |
C.带电油滴将向上运动 |
D.带电油滴将向下运动 |
如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r。滑动变阻器的滑片P由a向b缓慢移动的过程中,下列各物理量变化情况为( )
A.电容器所带电荷量一直增加 |
B.电容器所带电荷量先增加后减少 |
C.电源的总功率先减少后增加 |
D.电压表的读数先减少后增加 |
如图所示,空间有足够大的竖直向下的匀强电场E。一带电微粒沿水平射入,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么( )
A.微粒从M点运动到N点电势能一定增加 |
B.微粒从M点运动到N点动能一定增加 |
C.微粒从M点运动到N点重力势能一定增加 |
D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加 |
如下图(甲)所示中,AB是一个点电荷形成的电场中的一条电场线,图(乙)则是放在电场线上P、Q处检验电荷所受电场力的大小与其电荷量间的函数图象,电场方向由A指向B,由此可以判断( )
A.场源电荷是正电荷,位于A侧 |
B.场源电荷是正电荷,位于B侧 |
C.场源电荷是负电荷,位于A侧 |
D.场源电荷是负电荷,位于B侧 |
如图所示,两个完全相同且相互绝缘、正交的金属环,可沿轴线OO′自由转动,现通以图示方向电流,沿OO′看去会发现( )
A.A环、B环均不转动 |
B.A环将逆时针转动,B环也逆时针转动,两环相对不动 |
C.A环将顺时针转动,B环也顺时针转动,两环相对不动 |
D.A环将顺时针转动,B环将逆时针转动,两者吸引靠拢至重合为止 |
水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如图所示,问:
(1)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?
(2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?
如图,灯泡:1.0V 0.5W;:10V 1.0W;电动机内阻5.0Ω.此时两灯泡都刚好正常发光,电动机也在正常运转,求电动机的输出功率和效率.