【题目】在牛顿第一定律建立的过程中;有多位伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是()
A. 亚里斯多德根据理想斜面实验提出力不是维持物体运动的原因
B. 牛顿根据理想斜面实验提出力不是维持物体运动的原因
C. 伽利略根据理想斜面实验提出力不是维持物体运动的原因
D. 伽利略根据理想斜面实验提出力是改变物体运动状态的原因
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【题目】如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和直线BC组成的轨道固定在水平桌面上,已知APB部分的半径R=1.0 m,BC段长L=1.5m。弹射装置将一个质量为0.1kg的小球(可视为质点)以v0=3m/s的水平初速度从A点射入轨道,小球从C点离开轨道随即水平抛出,桌子的高度h=0.8m,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
(1)小球在半圆轨道上运动时的角速度ω、向心加速度a的大小及圆管在水平方向上对小球的作用力大小;
(2)小球从A点运动到B点的时间t;
(3)小球在空中做平抛运动的时间及落到地面D点时的速度大小。
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【题目】以下的计时数据指时间间隔的是( )
A. 从北京开往西安的火车预计13点到
B. 中央电视台每晚的新闻联播节目19点开播
C. 课间休息10min
D. 以上选项都不对。
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【题目】下列说法正确的是
A. 小的物体一定可以看作质点
B. 第5秒是时刻,前5秒是时间
C. 我国海监船从温州出发去钓鱼岛巡航,航行了480km,指的是位移
D. 小轿车比大卡车启动得快是说小轿车加速度较大
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【题目】下列说法符合物理学史的是
A.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
B.牛顿提出了万有引力定律,是第一个“能称出地球质量”的人
C.伽利略对自由落体运动的研究运用了实验和逻辑推理相结合的方法
D.卡文迪许通过扭秤实验第一个测出了静电力常量
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【题目】关于速度、加速度、合力间的关系,正确的是()
A. 物体的速度越大,则物体的加速度越大,所受合力越大
B. 物体的速度很大,加速度可能为零,所受的合力也可能为零
C. 物体的速度为零,加速度可能很大,所受合力也可能很大
D. 物体的速度为零,则物体的加速度一定为零,所受合力也为零
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【题目】传送带被广泛应用于各行各业。由于不同的物体与传送带之间的动摩擦因数不同,物体在传送带上的运动情况也有所不同。如图所示,一倾斜放置的传送带与水平面的倾角θ=370,在电动机的带动下以v=2m/s的速率顺时针方向匀速运行。M、N为传送带的两个端点,MN两点间的距离L=7m。N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住。在传送带上的O处先后由静止释放金属块A和木块B,金属块与木块质量均为1kg,且均可视为质点,OM间距离L=3m。sin37° = 0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。
(1)金属块A由静止释放后沿传送带向上运动,经过2s到达M端,求金属块与传送带间的动摩擦因数μ1。
(2)木块B由静止释放后沿传送带向下运动,并与挡板P发生碰撞。已知碰撞时间极短,木块B与挡板P碰撞前后速度大小不变,木块B与传送带间的动摩擦因数μ2=0.5。求:
a.与挡板P第一次碰撞后,木块B所达到的最高位置与挡板P的距离;
b.经过足够长时间,电动机的输出功率恒定,求此时电动机的输出功率。
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【题目】如图是检验某种平板承受冲击能力的装置,MN为半径R=0.8 m、固定于竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,O为圆心,OP为待检验平板,M、O、P三点在同一水平线上,M的下端与轨道相切处放置竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同但质量均为m=0.01 kg的小钢珠,小钢珠每次都在M点离开弹簧枪。某次发射的小钢珠沿轨道经过N点时恰好与轨道无作用力,水平飞出后落到OP上的Q点,不计空气阻力,取g=10m/s2。求:
(1)小钢珠经过N点时速度的大小vN;
(2)小钢珠离开弹簧枪时的动能Ek;
(3)小钢珠在平板上的落点Q与圆心O点的距离s。
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【题目】如图(甲)所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距为L=1m.一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.金属棒的速度-位移图象如图(乙)所示,则从起点发生s=1m位移的过程中( )
A.拉力做的功W=9.25J
B.通过电阻R的感应电量q=0.125C
C.整个系统产生的总热量Q=5.25J
D.所用的时间t>1s
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