【题目】经典力学规律不适用于下列运动的是( )
A.子弹的飞行B.飞船绕地球的运行
C.列车的运行D.粒子接近光速的运动
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【题目】下列有关近代物理的说法正确的是( )
A. 卢瑟福的a粒子散射实验使人们认识到原子是可以再分的
B. 电子的发现使人们认识到原子具有核式结构
C. 玻尔理论能成功解释所有原子光谱的实验规律
D. 天然放射现象说明了原子核内部是有结构的
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【题目】如图所示,一矩形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场,在ad边中点O以某一初速度,垂直磁场向里射入一带正电的粒子.已知粒子质量为m,电量为q,ad边长为2L,ab边足够长,粒子重力不计.
(1)若粒子垂直ad边射入恰好能从a点离开磁场,求初速度v1;
(2)若此正粒子方向如图与ad边夹角为θ = 30°射入磁场(v2大小未知),恰好在磁场内经过下边界cd边缘,最终从ab边上某点射出磁场,求这种情况下粒子在磁场中运动的时间t.
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【题目】如图1所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探索物块加速度a与斜面倾角θ之间的关系.已知物块始终受到方向沿斜面向上、大小为F=8N的力作用,由静止开始运动,物块的质量m=1kg,通过多次改变斜面倾角θ,重复实验,用测得的数据描绘了如图2所示的a﹣θ关系图线.若物块与木板间的动摩擦因数为0.2,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2 . 试问:
(1)图线与a轴交点a0;
(2)图线与θ轴交点坐标θ1满足的关系式;
(3)如果木板长L=2m,倾角为37°,物块在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出木板顶端,力F作用的最长时间.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【题目】为了提高百米赛跑运动员成绩,教练员分析了小俊跑百米全程的录像带,测得:小俊在前7s跑了52m,7s末到7.1s末跑了0.82m,跑到终点共用了12.5s,则下列说法不正确的是( )
A.小俊在百米全过程的平均速度大小是8.0m/s
B.小俊在前7s的平均速度是7.43m/s
C.小俊在7s末的瞬时速度为8.2m/s
D.无法知道小俊在7s末的瞬时速度大小
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【题目】两个完全相同、质量均为m的滑块A和B,放在光滑水平面上,滑块A与轻弹簧相连,弹簧另一端固定在墙上,当滑块B以的初速度向滑块A运动,如图所示,碰到A后不再分开,下述说法中正确的是 (填选项前的字母)
A.两滑块相碰和以后一起运动过程,系统动量均守恒
B.两滑块相碰和以后一起运动过程,系统机械能均守恒
C.弹簧最大弹性势能为
D.弹簧最大弹性势能为
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是
A. 只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流
B. 只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
C. 只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流
D. 若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动
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【题目】物体沿两个半径为R的半圆弧由a到c,如图所示,则它的位移和路程分别是( )
A.0,0
B.4R向右,2πR向右
C.4πR向右,4R
D.4R向右,2πR
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【题目】李明同学在用电火花计时器做“测定匀变速直线运动的加速度”实验.
(1)电火花计时器是一种使用交流电源的计时仪器,它的工作电压是 V.
(2)从打出的若干纸带中选出了如图所示的一条(每相邻两点间还有四个点没有画出来),计数点间距如图所示,打点计时器的电源频率是50Hz.
计算出纸带上打下计数点2时小车的瞬时速度为v2=m/s;该匀变速直线运动的加速度a=m/s2 . (计算结果保留两位小数)
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