牛顿的三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一。下列说法中正确的是( )
A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的一种特例 |
B.牛顿第一定律可以用实验验证 |
C.牛顿第三定律是描述作用力和反作用力关系的定律 |
D.为纪念牛顿,人们把“力”定为基本物理量,其基本单位为“牛顿” |
关于重力与重心下列说法正确的是( )
A.物体在空中下落时受到的重力比静止时受到的重力大 |
B.规则物体的重心一定在其几何中心 |
C.放在桌面上的物体对桌面的压力,其实就是该物体的重力 |
D.重心是物体内各部分所受的重力的合力的等效作用点 |
绕在同一铁芯上的线圈Ⅰ、Ⅱ按如图所示方法连接,G为电流表。下列说法正确的是
A.开关S闭合瞬间,G中的电流从左向右 |
B.保持开关S闭合状态,G中的电流从左向右 |
C.保持开关S闭合,向右移动变阻器R0滑动触头的位置,G中的电流从左向右 |
D.断开开关S的瞬间,G的示数也为零 |
一个直流电动机,线圈电阻恒定为0.5Ω;若把电动机接2.0V电压能正常工作,此时经过线圈的电流是1.0A,则电动机的输出功率P出是
A.P出=2.5W | B.P出=2W | C.P出=1.5W | D.P出=1W |
一平行板电容器两极板间距为d,极板面积为S,电容为C。对此电容器充电后断开电源,当增加两板间距时,电容器极板间
A.电场强度不变,电势差变大
B.电场强度不变,电势差不变
C.电场强度减小,电势差不变
D.电场强度减小,电势差减小
如图所示,电路中a、b、c为三个相同的灯泡,每个灯泡的电阻大于电源内阻,当变阻器R的滑片P向上移动时,下列判断中正确的是
A.a、b两灯变暗,c灯变亮 |
B.a、b两灯变亮,c灯变暗 |
C.电源输出功率增大 |
D.电源内阻的热功率 |
如图右所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知
A.三个等势面中,a的电势最高 |
B.带电质点在P点具有的电势能较在Q点具有的电势能大 |
C.带电质点通过P点时的动能较通过Q点时大 |
D.带电质点通过P点时的加速度较通过Q点时大 |
如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且I1>I2;a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是
A.a点 | B.b点 | C.c点 | D.d点 |
如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环a,下列各种情况中铜环a中没有感应电流的是
A.将电键突然断开的瞬间 |
B.线圈中通以恒定的电流 |
C.通电时,使滑动变阻器的滑片P做加速移动 |
D.通电时,使滑动变阻器的滑片P做匀速移动 |
一束几种不同的正离子,垂直射入有正交的匀强磁场和匀强电场区域里,离子束保持原运动方向未发生偏转.接着进入另一匀强磁场,发现这些离子分成几束如图.对这些离子,可得出结论
A.它们的动能一定各不相同 |
B.它们的电量一定相同 |
C.它们的质量一定各不相同 |
D.它们的比荷一定各不相同 |
如图所示电路,当合上开关S后,两个标有“3V,1W”的灯泡均不发光,用电压表测得Uac=Ubd=6V,如果各段导线及接线处均无问题,且只有一处故障,这说明
A.开关S未接通 | B.灯泡L2的灯丝断了 |
C.灯泡L1的灯丝断了 | D.滑动变阻器R电阻丝断了 |
下列说法正确的是
A.由公式可知,电场中某点的电场强度E与试探电荷在电场中该点所受的电场力F成正比,与q成反比 |
B.由公式可知,在离点电荷Q距离为r的地方,电场强度E的大小与Q成正比 |
C.由公式U=Ed可知,在匀强电场中,E为恒量,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比 |
D.由公式可知,电容器的电容C随着极板带电荷量Q的增加而变大 |
如图所示为蹦极运动的示意图.弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连.运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起.整个过程中忽略空气阻力,分析这一过程,下列表述正确的是 ( )
A.经过B点时,运动员的速率最大 |
B.经过C点时,运动员的速率最大 |
C.从C点到D点,运动员的加速度增大 |
D.从C点到D点,运动员的加速度不变 |