物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是( )
A. 牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量
B. 伽利略首创了理想实验的研究方法
C. 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了库仑定律,并测出了静电力常量
D. 德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律
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如图是物体做直线运动的v﹣t图象,由图可知,该物体( )
A. 第1s内和第3s内的运动方向相反
B. 第3s内和第4s内的加速度相同
C. 第1s内和第4s内的位移相同
D. 0~2s内和0~4s内的平均速度大小相等
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如图静止在光滑水平面上的物体,在水平推力F的作用下开始运动,推力F随时间t变化的规律如图所示。则物体在0~t1时间内( )
A. 速度一直增大
B. 加速度一直增大
C. 速度先增大后减小
D. 位移先增大后减小
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汽车由水平路面转到上坡的时候,司机通常须换挡,若发动机功率保持不变,其结果是( )
A. 速度减小,得到较小的牵引力
B. 速度增大,得到较小的牵引力
C. 速度减小,得到较大的牵引力
D. 速度增大,得到较大的牵引力
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已知如图,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时AB间距离减为d/2,可采用以下哪些方法( )
A. 将小球A、B的质量都增加到原来的2倍
B. 将小球B的质量增加到原来的8倍
C. 将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半
D. 将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍
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应用物理知识分析生活中的常见现象,或是解释一些小游戏中的物理原理,可以使物理学习更加有趣和深入。甲、乙两同学做了如下的一个小游戏,如图所示,用一象棋子压着一纸条,放在水平桌面上接近边缘处。第一次甲同学慢拉纸条将纸条抽出,棋子掉落在地上的P点。第二次将棋子、纸条放回原来的位置,乙同学快拉纸条将纸条抽出,棋子掉落在地上的N点。两次现象相比
A. 第二次棋子的惯性更大
B. 第二次棋子受到纸带的摩擦力更小
C. 第二次棋子受到纸带的冲量更小
D. 第二次棋子离开桌面时的动量更大
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某静电场的电场线分布如图所示,P、Q为该电场中的两点,下列说法正确的是
A. P点场强大于Q点场强
B. P点电势低于Q点电势
C. 将电子从P点移动到Q点,电场力做正功
D. 将电子从P点移动到Q点,其电势能增大
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如图所示,用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ(θ与电容器两板间的电压U成正比)。实验中,极板所带电荷量不变,若
A. 保持d不变,减小S,则θ变小
B. 保持d不变,减小S,则θ不变
C. 保持S不变,增大d,则θ变小
D. 保持S不变,增大d,则θ变大
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在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块。开始时滑块静止。若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立即换成与E1相反方向的匀强电场E2。当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能。在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E2对滑块的电场力做功为W2,冲量大小为I2。则
A.I1= I2 B.4I1= I2
C.W1= 0.25 W2 =0.75 D.W1= 0.20 W2 =0.80
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在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列比值正确的是 ( )
A. 不变, 、I均变小 B. 变大, 、U1均变大
C. 变大,不变,U2变大 D. 变大,U3变大
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如图所示,在水平光滑细杆上穿着A、B两个可视为质点的刚性小球,两球间距离为L,用两根长度同为L的不可伸长的轻绳与C球连接,已知A、B、C三球质量相等,开始时三球静止两绳伸直,然后同时释放三球,在A、B两球发生碰撞之前的过程中,下列说法正确的是 ( )
A. 系统机械能不守恒
B. A、B两球发生碰撞前瞬间C球速度最大
C. A、B两球速度大小始终相等
D. A、B、C三球水平方向动量守恒
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有一宇宙飞船到了某行星上(假设该行星没有自转运动),以速度v贴近行星表面匀速飞行,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,则可得( )
A. 该行星的半径为
B. 该行星的平均密度为
C. 无法求出该行星的质量
D. 该行星表面的重力加速度为
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某静电场中的一条电场线与X轴重合,其电势的变化规律如图所示.在O点由静止释放一个负电荷,该负电荷仅受电场力的作用,则在-x0~x0区间内( )
A. 该静电场是匀强电场
B. 该静电场是非匀强电场
C. 负电荷将沿X轴正方向运动,加速度不变
D. 负电荷将沿X轴负方向运动,加速度逐渐减小
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如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体( )
A. 重力势能增加了mgh
B. 动能损失了mgh
C. 克服摩擦力做功2mgh
D. 机械能损失了mgh
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要测绘一个标有“3 V 0.6 W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到
3 V,并便于操作.已选用的器材有:
电池组(电动势为4.5 V,内阻约1 Ω);
电流表(量程为0~250 mA,内阻约5 Ω);
电压表(量程为0~3 V,内阻约3 kΩ);电键一个、导线若干.
①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的________(填字母代号).
A.滑动变阻器(最大阻值20 Ω,额定电流1 A)
B.滑动变阻器(最大阻值1750 Ω,额定电流0.3 A)
②实验的电路图应选用下列的图________(填字母代号).
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如用如图甲所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图乙给出的是实验中获得的一条纸带:0是打下的第1个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50 g,m2=150 g,g取9.8 m/s2,所有结果均保留3位有效数字,则
(1)在纸带上打下计数点5时的速度v5=________m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量ΔEk=________J(2分),系统势能的减少量ΔEp=________J;
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如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)小球所受电场力F的大小;
(2)小球的质量m;
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.
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如图,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连。将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把B和C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体。现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起。 以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。已知C离开弹簧后的速度恰为v0 。求弹簧释放的势能。
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如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的液滴,在场强大小为、方向水平向右的匀强电场中运动,运动轨迹在竖直平面内.A、B为其运动轨迹上的两点,已知该液滴在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,不计空气阻力。求
(1)A、B两点间的电势差。
(2)当此带电液滴运动到最高点C时(C点图中为画出),液滴由A点运动到C点过程中的机械能改变量。
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