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【题目】下列说法中正确的是( )
A.用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法
B.牛顿在对自由落体运动的研究中,首次采用以实验检验猜想和假设的科学方法
C.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
D.哥白尼大胆反驳地心说,提出了日心说,并发现行星沿椭圆轨道运行的规律

【答案】A,C
【解析】解:A、用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法,故A正确;
B、伽利略在对自由落体运动的研究中,首次采用以实验检验猜想和假设的科学方法,故B错误;
C、法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场,故C正确;
D、哥白尼大胆反驳地心说,提出了日心说,开普勒发现行星沿椭圆轨道运行的规律,故D错误;
故选:AC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于重力,下列说法中正确的是(  )

A. 物体受到的重力大小和方向与物体的运动状态无关

B. 抛出的石块轨迹是曲线,说明石块所受的重力方向在改变

C. 自由下落的石块速度越来越大,说明石块所受重力越来越大

D. 物体所受的重力作用于重心处,物体的其他部分不受重力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(1)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是_______m/s,小车运动的加速度计算表达式为_________,加速度的大小是_______m/s2。(以上计算结果均保留两位有效数字)

(2)在探究合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳。实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条。

①.实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的______________(填字母代号)

A.将橡皮条拉伸相同长度即可

B. 将橡皮条沿相同方向拉到相同长度

C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度

D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置

②.同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是_________(填字母代号)

A.两细绳必须等长

B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行

C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大

D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某人站在台秤上,在他突然向下蹲的过程中,台秤的示数变化情况是(

A. 先变大后变小,最后等于他的重力 B. 先变小后变大,最后等于他的重力

C. 变大,最后等于他的重力 D. 变小,最后等于他的重力

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【题目】下列关于力的说法中,正确的是 ( )

①力是不能离开施力物体和受力物体而独立存在的

②力可以离开物体而独立存在

③受力物体同时也是施力物体,施力物体同时也是受力物体

④马拉车前进,马对车有拉力,但车对马没有拉力

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

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【题目】有一种飞行器是利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速粒子流,对飞行器自身产生反冲力,从而对飞行器的飞行状态进行调整的。已知飞行器发射的高速粒子流是由二价氧离子构成的。当单位时间内发射的离子个数为n,加速电压为U时,飞行器获得的反冲力为F。为了使加速器获得的反冲力变为2F,只需要(

A.将加速电压变为2U

B.将加速电压变为4U

C.将单位时间内发射的离子个数变为n

D.将单位时间内发射的离子个数变为2n

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【题目】有三个共点力,分别是2 N7 N8 N,它们的合力的最大值是______N,最小值是______N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m的小球(可视为质点)用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置现用水平力F缓慢地将小球从A位置拉到B位置后静止,此时细线与竖直方向夹角为θ=60°,细线的拉力为F1,然后放手让小球从静止返回,到A点时细线的拉力为F2,则( )

A.F1=F2=2mg

B.从A到B,拉力F做的功为F1L

C.从B到A的过程中,小球受到的合力大小不变

D.从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率一直增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下暴雨时,有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害某地有一倾角为θ=37°(sin 37°)的山坡C,上面有一质量为m的石板B,其上下表面与斜坡平行;B上有一碎石堆A(含有大量泥土),A和B均处于静止状态,如图所示假设某次暴雨中,A浸透雨水后总质量也为m(可视为质量不变的滑块),在极短时间内,A、B间的动摩擦因数μ1减小为,B、C间的动摩擦因数μ2减小为0.5,A、B开始运动, 此时刻为计时起点;在第2 s末,B的上表面突然变为光滑,μ2保持不变.已知A开始运动时,A离B下边缘的距离l=27m,C足够长设最大静摩擦力等于滑动摩擦力取重力加速度大小g=10 m/s2求:

(1)在0~2s时间内A和B加速度的大小;

(2)A在B上总的运动时间

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