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【题目】提出物体运动三大定律和万有引力定律的科学家是

A. 伽利略

B. 牛顿

C. 爱因斯坦

D. 普朗克

【答案】B

【解析】1687年牛顿出版了《自然哲学的数学原理》一书,提出了物体运动的三大定律和万有引力定律等。故答案为B项。伽利略发现自由落体定律,排除A项;爱因斯坦提出相对论,排除C项;普朗克提出量子假说,排除D项。

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【题目】父亲六指致病遗传因子A,致病基因位于常染色体上母亲正常,他们的第一个孩子手指正常,再生一个患病男孩的概率

A125% B25% C50% D75%

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【题目】如图所示,电源电动势为,内阻为。电路中的分别为总阻值一定的滑动变阻器,为定值电阻,为光敏电阻其电阻随光照强度增大而减小。当电键闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。下列说法中正确的是

A只逐渐增大的光照强度,电阻消耗的电功率变大,电阻中有向上的电流

B只调节电阻的滑动端向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻中有向上的电流

C只调节电阻的滑动端向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动

D若断开电键,电容器所带电荷量减小,带电微粒向下运动

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【题目】如图所示,质量为2m的木板A静止在光滑水平面上,其左端与固定台阶相距S,长木板的右端固定一半径为R光滑的四分之一圆弧,圆弧的下端与木板水平相切但不相连。质量为m的滑块B可视为质点以初速度从圆弧的顶端沿圆弧下滑,当B到达最低点时,B从A右端的上表面水平滑入同时撤走圆弧A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,A、B之间动摩擦因数为μ,A足够长,B不会从A表面滑出;重力加速度为g试分析下列问题:

1滑块B到圆弧底端时的速度大小v1

2A与台阶只发生一次碰撞,求S满足的条件;

3S在满足2条件下,讨论A与台阶碰撞前瞬间B的速度。

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【题目】回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示。它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速。两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。如果用同一回旋加速器分别加速氚核粒子比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有

A加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大

B加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小

C加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小

D加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大

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【题目】如图所示,一气缸内由光滑的活塞封闭着一定量的气体,平放在水平面上。已知活塞的质量为m,活塞的横截面积为S,大气压强为P0 ,重力加速度g,整个装置静止时,活塞距气缸底部的距离为h,假设气缸壁的导热性能很好,环境的温度保持不变。

①若用外力向右拉气缸,让整个装置向右做加速度为a的匀加速直线运动,当活塞和气缸达到相对静止时,求此时密闭气体的压强p1

②若将整个装置缓慢地逆时针旋转900 ,让整个装置静止在地面上,稳定后,求活塞相对气缸移动的距离d。

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【题目】光滑水平面上放着质量mA=1kg的物块A与质量mB=2kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,AB间夹一个被压缩的轻弹簧 弹簧与AB均不栓接,用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能EP=49J;在AB间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆形光滑导轨,半径为R=05mB恰能完成半圆周运动到达C点求:

1绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;

2绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;

3绳拉断过程绳对A所做的功W

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【题目】关于曲线运动,以下说法中正确的是( )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动的物体所受合力有可能沿运动轨迹切线方向
C.曲线运动的物体所受合外力不可能是恒力
D.曲线运动的两个分运动不可能都是直线运动

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【题目】三个分力F1=3N,F2=5N,F3=6N,有关它们的合力的说法正确的是( )
A.不可能等于0N
B.不可能为2N
C.不可能等于8N
D.等于0N、2N、8N都有可能

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