下列说法中正确的是
A.牛顿在研究第一定律时利用了理想实验法
B.开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上
C.卡文迪许测出了静电力常量
D.法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
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物体A.B的x-t图像如图所示,由图可知
A.5s内A.B的平均速度相等
B.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟了3s才开始运动
C.在5s内两物体的位移相同,5s末A.B相遇
D.从第3s起,两物体运动方向相同,且
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一偏心轮绕垂直纸面的轴O匀速转动,a和b是轮上质量相等的两个质点,a,b两点的位置如图所示,则偏心轮转动过程中A.b两质点
A.线速度大小相等 B.向心力大小相等
C.角速度大小相等 D.向心加速度大小相等
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如图所示,完全相同的质量为m的A.B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为,则弹簧的长度被压缩了
A. B. C. D.
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为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为的圆轨道上运动,周期为,总质量为,随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为的圆轨道运动,此时登陆舱的质量为,则
A.X星球的质量为
B.X星球表面的重力加速度为
C.登陆舱在与轨道上运动的速度大小之比为
D.登陆舱在半径为轨道上做圆周运动的周期为
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一带电小球在电场中仅在电场力作用下,从A点运动到B点,速度大小随时间变化的图像如图所示,、分别是带电小球在A.B两点对应的时刻,则下列说法中正确的是
A.A处的场强一定小于B处的场强
B.A处的电势一定高于B处的电势
C.带电小球在A处的电势能一定小于B处的电势能
D.带电小球从A到B的过程中,电场力一定对电荷做正功
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如图所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,导轨间距为L=1m,其右端连接着有定值电阻R=2Ω,整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B=1T的匀强磁场中,一质量m=2kg的金属棒在恒定的水平拉力F=10N的作用下,在导轨上由静止开始向左运动,运动中金属棒始终与导轨垂直,导轨以及金属棒的电阻不计,下列说法正确的是
A.产生的感应电流方向在金属棒中由a指向b
B.金属棒向左做先加速后减速运动直到静止
C.金属棒的最大加速度为
D.水平拉力的最大功率为200W
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一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是
A.副线圈输出电压的频率为50Hz
B.副线圈输出电压的有效值为31V
C.P向右移动时,原副线圈的电流比减小
D.P向右移动时,变压器的输出功率增加
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某同学用图示实验装置来研究弹簧弹性势能与弹簧压缩量的关系,弹簧一端固定,另一端与一带有窄片的物块接触,让物块被不同压缩状态的弹簧弹射出去,沿光滑水平板滑行,途中安装一光电门。设重力加速度为g
(1)如图所示,用游标卡尺测得窄片的宽度L为
(2)记下窄片通过光电门的时间,则窄片通过光电门的速度为________m/s,(计算结果保留三位有效数字)
(3)若物块质量为m,弹簧此次弹射物块过程中释放的弹性势能为________(用m、L、)表示。
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(1)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次是_____mm,________A.___________V。
(2)现已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧姆,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池(不宜在长时间,大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻很小,则以下电路图中________(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的解构仍然会比真实值偏________。
(3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值,那么准确测量金属丝电阻的最佳电路应是上图中的______电路(填电路图下方的字母代号)。此时测得电流为I,电压为U,则金属丝电阻=_______(用题中字母代号表示)。
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如图所示,半径为R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动到D点时,弹簧被压缩至最短,C.D两点间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取,求:
(1)小物块经过圆弧轨道上B点时速度的大小;
(2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;
(3)弹簧的弹性势能的最大值
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如图所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下,在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab边长为L=0.2m,线框质量m=0.1kg,电阻R=0.1Ω,在水平向右的外力F作用下,以初速度=1m/s匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图所示,以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量;
(3)若线框进入磁场过程中F做功为=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q。
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A.B汽缸的水平长度为20cm,截面积均为,C是可在汽缸内无摩擦滑动的,体积不计的活塞,D为阀门,整个装置均有导热材料制成,期初阀门关闭,A内有压强的氮气,B内有压强的氧气,阀门打开后,活塞C向右移动,最后达到平衡,求活塞C移动的距离以及平衡后B中气体的压强
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机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点P的坐标x=0.32m。从此时刻开始计时。
①若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速;
②若P点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速;
③若P点经0.4s到达平衡位置,求波速
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如图所示,质量的平板车B上表面水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量的物块A,一颗质量的子弹以=600m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s。已知A与B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止,则整个过程中A.B组成的系统因摩擦产生的热量为多少?
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关于分子间的作用力,下列说法正确的是________。(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.分子之间的斥力和引力同时存在
B.分子之间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小
C.分子之间的距离减小时,分子力一直做正功
D.分子之间的距离增加时,分子势能一直减小
E.分子之间的距离增加时,可能存在分子势能相等的两个点
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弹簧振子在光滑水平面上做简谐振动,把小钢球从平衡位置向左拉一段距离,放手让其运动。从小钢球通过平衡位置开始计时,其振动图像如图所示,下列说法正确的是_______(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.钢球振动周期为1s
B.在时刻弹簧的形变量为4cm
C.钢球振动半个周期,回复力做功为零
D.钢球振动一周期,通过的路程等于10cm
E.钢球振动方程
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关于近代物理学的结论中,下面叙述中正确的是_______(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的
C.一个氘核()与一个氚核()聚变生成一个氦核()的同时,放出一个中子
D.按照玻尔理论,一群处于第3激发态的氢原子在向低能极自发进行跃迁时,最多辐射3种不同频率的光子
E.质子、中子、α粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是
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