16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。以下说法中,与亚里士多德观点相反的是
A.两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢
B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”
C.两匹马拉的车比一匹马拉的车跑得快;这说明:物体受的力越大,速度就越大
D.一个物体维持匀速直线运动,不需要力
物理—选修3-4
(1) 关于水平放置的弹簧振子的简谐运动,下列说法正确的是____.
A.位移的方向总是由振子所在处指向平衡位置
B.加速度的方向总是由振子所在处指向平衡位置
C.经过半个周期振子经过的路程一定为振幅的2倍
D.若两时刻相差半个周期,弹簧在这两个时刻的形变量一定相等
E.经过半个周期,弹簧振子完成一次全振动
(2) 如图所示,半球形玻璃的球半径为R,一束平行的激光束垂直射到半球形玻璃的左侧面上,其中一条光线沿直线穿过玻璃,它的入射点是0;另一条光线的入射点为A,穿过玻璃后两条光线交于P点,OA= ,OP=。若在半球形玻璃左侧上贴上不透光的纸片,激光束不从曲面上直接透射出去,则该纸片的最小面积为多大___________?
物理•选修3-3
(1) 对于物态和物态变化,下对说法正确的是______。
A.绝对湿度相同时,温度越高,离饱和状态越远,越容易蒸发,感觉越干燥
B.在温度不变的情况下,饱和汽的压强不随体积而变化
C.非晶体和多晶体没有固定的熔点,单晶体有固定的熔点
D.液体对固体是否发生浸润现象,是由液体和固体两者的性质共同决定的
E.可以根据各向同性或各向异性来鉴別晶体和非晶体
(2)如图所示,一绝热汽缸竖直放置,一定质量的理想气体被活塞封闭于汽缸中,活塞质量为m、横截面积为S,不计厚度,且与汽缸壁之间没有摩擦。开始时活塞被销子固定于距汽缸底部高度为h的A位置,气体温度为T1,压强为Pl,现拔掉销子,活塞下降到距汽缸底部高度为h2的B位置时停下,已知大气压强为po,重力加速度为g。
(1)求此时气体温度A____________;
(2)若再用电热丝给气体缓漫加热,电热丝释放出的热量为Q,使活塞上升到距汽缸底部高度为h3的C位置时停下,求气体内能的变化量_________。
如图所示,质量为m3=kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R = 0.15 m的四分之一圆弧,圆心0在B点正上方,其他部分水平,在滑道右侧固定一轻弹簧,滑道除 CD部分粗糙外其他部分均光滑。质量为m2=3kg的物体2( 可视为质点)放在滑道上的B点,现让 质量为m1=1kg的物体(可视为质点)自A点上方R处由静止释放。两物体在滑道上的C点相碰后粘在一起(g= 10m/s2 ),求:
(1)物体1第一次到达B点时的速度大小;
(2)B点和C点之间的距离;
(3)若CD =0.06 m,两物体与滑道CD部分间的动摩擦因数都为,两物体最后一次压缩弹簧时,求弹簧的最大弹性势能的大小。
如图所示,间距为L的两根光滑圆弧轨道置干水平面上,其轨道末端水平,圆弧轨道半径为r,电阻不计。在其上端连有阻值为R0的电阻,整个装置处于如图所示的径向磁场中, 圆弧轨道处的磁感应强度大小为B。现有一根长度等于L,、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处由静止开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg(重力加速度为g)。求:
(1)金属捧到达轨道底端时金属棒两端的电压;
(2)金属棒下滑过程中通过电阻R0的电荷量。
热敏电阻传感电路中常用的电子元件。现用伏安法测绘出热敏电阻分别在温度 =45℃和=75 ℃时的伏安恃性曲线,要求所绘的伏安特性曲线尽可能完整。先用欧姆表粗测出常温下待测热敏电阻的阻值大约为5,热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其他可用的器材有:
a.电流表 (量程0.6 A,内阻约2)
b.电流表 (量程3A,内阻约0.4)
c.电压表 (量程15V,内阻约50k)
d.电压表 (量程3A,内阻约10k)
e.滑动变阻器R1(最大阻值100 )
f. 滑动变阻器R2(最大阻值20 )
g.电源E(电动势为3 V,内阻可忽略不计)
h.盛有热水的热水杯(图中未画出)
i.开关,导线若干
(1)实验中电流表应选用____(填“"或“”),电压表应选用____ (填“”或"”),滑动变阻器应选用_____(填“R1"或“R2”)。
(2)将如图所示的实物图连接完整,形成测量电路(实线代表导线),要求测量误差尽可能小。
__________________
(3)实验过程中主要的操作步骤供如下,合理的顺序是________(填写步骤前的字母)
A.接通电路,调节滑动变阻器,多次记录电压表和电流表的示数
B.往保温杯中缓馒加入热水,并同步搅动均匀,得到温度稳定在t1
C.往保温杯中缓慢加入一定量的冷水,将热敏电阻和温度计插入保温杯中
D.往保温杯中加入一些热水,待温度稳定在t2
E.在同一个坐标系中绘出两个温度下热敏电阻的伏安特性曲线