下列说法中正确的有()
A.固体很难被拉伸,这是因为拉伸时固体分子间的分子力表现为引力 |
B.液体很难被压缩,这是因为压缩时液体分子间的分子力表现为斥力 |
C.气体被压缩时有时需要用较大的力,这是因为气体被压缩时其分子间的分子力表现为斥力 |
D.固体和液体很难被压缩,这是因为固体和液体的分子间没有空隙 |
下列描述中符合物理学史的是
A.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说 |
B.牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量G |
C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说 |
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |
如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m的单匝均匀正方形铜线框,线框边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置,速度又为v0,并开始离开匀强磁场. 此过程中v-t图像如图(b)所示,则( )
A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0 |
B.在t0时刻线框的速度为v0-![]() |
C.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度一定比t0时刻线框的速度大 |
D.线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中线框中产生的电热为2Fb |
如图为一理想变压器,其原副线圈匝数比n1∶n2=1∶10,副线圈与阻值R=20 Ω的电阻相连。原线圈两端所加的电压u=20sin100πt(V),则( )
A.交流电压表的示数为20![]() |
B.副线圈输出交流电的每秒方向变化50次 |
C.电阻R上消耗的电功率为2 kW |
D.原线圈中电流的最大值为100 A |
如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系. 若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻上电流做功之比W甲∶W乙为( )
A.1∶![]() |
B.1∶2 | C.1∶3 | D.1∶6 |
如右图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内;转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω.则下列说法正确的是( )
A.回路中有大小和方向周期性变化的电流 |
B.回路中电流大小恒定,且等于![]() |
C.回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘 |
D.若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过 |