科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 安培通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了通電導(dǎo)線對磁體有作用力,首次揭示了電與磁的聯(lián)系 | |
B. | 奧斯特認(rèn)為安培力是帶電粒子所受磁場力的宏觀表現(xiàn),并提出了著名的洛倫茲力公式 | |
C. | 紐曼和韋伯在分析了許多實(shí)驗(yàn)事實(shí)后提出,感應(yīng)電流應(yīng)具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化 | |
D. | 法拉第不僅提出了電場的概念,而且采用了畫電場線這個簡潔的方法描述電場 |
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科目: 來源: 題型:多選題
A. | 小球所受的重力大小一定大于電場力 | |
B. | 可求出小球落到N點(diǎn)時重力的功率 | |
C. | 無法求出小球從M點(diǎn)到N點(diǎn)的過程中電勢能的變化量 | |
D. | 可求出小球落到N點(diǎn)時速度的大小和方向 |
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A. | 當(dāng)兩臂繼續(xù)靠攏時,兩臂受到的壓力先變大后變小 | |
B. | 當(dāng)兩臂間的夾角為120°時,兩臂受到的壓力均為2F | |
C. | 當(dāng)兩臂間的夾角為90°時,兩臂受到的壓力均為$\sqrt{2}$F | |
D. | 當(dāng)兩臂間的夾角為60°時,兩臂受到的壓力均為$\frac{\sqrt{3}}{3}$F |
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A. | 2×10-3m | B. | 3×10-3m | C. | 4×10-3m | D. | 5×10-3m |
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A. | a、b加速時,物體a的加速度小于物體b的加速度 | |
B. | 20 s時,a、b兩物體相距最遠(yuǎn) | |
C. | 60 s時,物體a在物體b的前方 | |
D. | 40 s時,a、b兩物體速度相等,相距500m |
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A. | 亞里士多德首先將實(shí)驗(yàn)事實(shí)和邏輯推理(包括數(shù)學(xué)推演)和諧地結(jié)合起來 | |
B. | 哥白尼通過對行星觀測記錄的研究,發(fā)現(xiàn)了行星運(yùn)動的三大定律 | |
C. | 笛卡爾對牛頓第一定律的建立做出了貢獻(xiàn) | |
D. | 庫侖首次采用電場線的方法形象直觀地描述電場,電流的磁效應(yīng)是法拉第首次發(fā)現(xiàn) |
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A. | “用油膜法估測分子的大小”實(shí)驗(yàn)中油酸分子直徑等于油酸溶液體積除以相應(yīng)油酸膜的面積 | |
B. | 載人飛船繞地球運(yùn)動時容器內(nèi)的水呈球形,這是因?yàn)橐后w表面具有收縮性的表現(xiàn) | |
C. | 運(yùn)動小球在水平粗糙平面做減速運(yùn)動停下后,不會自發(fā)地內(nèi)能減小,動能增加而加速,是因?yàn)檫@違反了能量守恒定律 | |
D. | 一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)歷等壓膨脹過程,氣體分子密度將減小、分子平均動能將增大 |
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A. | 小球可以返回到出發(fā)點(diǎn)A處 | |
B. | 彈簧具有的最大彈性勢能為$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 撤去彈簧,小球可以在直桿上處于靜止 | |
D. | aA-aC=g |
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A. | 過程Ⅰ中鋼珠動量的改變量小于重力的沖量 | |
B. | 過程Ⅱ中鋼珠所受阻力的沖量大小等于過程Ⅰ中重力沖量的大小 | |
C. | 過程Ⅱ中鋼珠的動量改變量等于阻力的沖量 | |
D. | 過程Ⅱ中阻力的沖量大小等于過程Ⅰ與過程Ⅱ重力沖量的大小 |
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A. | 磁感線就是小鐵屑連成的曲線 | |
B. | 磁感線可能是不閉合的曲線 | |
C. | 磁感線是磁場中客觀存在的曲線,它可形象地描述磁場的強(qiáng)弱和方向 | |
D. | 磁極之間的相互作用是通過磁場發(fā)生的,磁場和電場一樣,也是一種客觀存在的特殊物質(zhì) |
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