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19世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”.后来人们用电...
19世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”.后来人们用电荷在场空间受力的实验证明了法拉第观点的正确性,所用方法叫做“转换法”.下面给出的四个研究实例中,采取的方法与上述研究方法相同的是( )
A.牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律
B.伽利略用逻辑推理否定了亚里士多德关于落体运动的认识
C.欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系
D.奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线周围存在磁场的结论
考点分析:
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(1)中子n、质子p、氘核D的质量分别为m
n、m
p、m
D,现用光子能量为E的γ射线照射静止的氘核使之分解,反应方程为γ+D→p+n.若分解后的中子、质子的动能可视为相等,则中子的动能是
A.
B.
C.
D.
(2)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?
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(1)在x=-0.5m处有一波源,产生沿x轴正方向传播的简谐横波,传到坐标原点时的波形如图1所示.当此波到达P点时,处于原点的O处的质点所通过的路程和该时刻的位移分别是
A.10.25m,2cm B.10.25m,-2cm C.82cm,-2cm D.82cm,2cm
(2)如图2所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率为n=
,直径AB与屏幕垂直并接触于B点.激光a以入射角i=30°射向半圆玻璃 砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L.
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(选修模块3-3)
(1)下列说法正确的是______
A.气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和;
B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变;
C.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;
D.一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小;
(2)气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m
3.在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气压强逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求:
①氦气在停止加热前的体积;
②氦气在停止加热较长一段时间后的体积.
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如图所示,坐标平面的第Ⅰ象限内存在大小为E、方向水平向左的匀强电场,第Ⅱ象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.足够长的挡板MN垂直x轴放置且距原点O的距离为d.一质量为m、带电量为-q的粒子若自距原点O为L的A点第一次以大小为v
,方向沿y轴正方向的速度进入磁场,则粒子恰好到达O点而不进入电场.现该粒子仍从A点第二次进入磁场,但初速度大小为2
v
,为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上,求粒子(不计重力)在A点第二次进入磁场时:
(1)其速度方向与x轴正方向之间的夹角.
(2)粒子到达挡板上时的速度大小及打到挡板MN上的位置到x轴的距离.
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体育课上进行“爬杆”活动,使用了一根质量忽略不计的长杆,竖直固定,(如图)一质量为40kg的同学(可视为质点)爬上杆的顶端后,自杆顶由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到竹杆底端时速度刚好为零.通过装在长杆底部的传感器测得长杆对底座的最大压力为460N,最小压力280N,下滑的总时间为3s,
求该杂技演员在下滑过程中的最大速度及杆的长度.(g=10m/s
2)
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