【题目】在物理学的发展中,有许多科学家做出了重大贡献,下列说法中正确的有( )
A. 库仑通过扭秤实验测量出万有引力常量
B. 胡克总结出弹簧弹力与形变量间的关系
C. 伽利略利用斜面实验观察到了小球合力为零时做匀速直线运动
D. 牛顿通过观察发现了行星运动的规律
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【题目】如图所示,在楼道内倾斜天花板上安装灯泡。将一根轻绳的两端分别固定在天花板上的a、b两点,另取一根轻绳将灯泡悬挂在O点,绳Oa水平,整个装置静止。现保持O点位置不变,对灯泡施加一个水平向右的拉力,使它稍向右移动一小段距离,两绳中拉力F1和F2的变化情况是
A. F1减小 B. F1不变 C. F2减小 D. F2不变
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【题目】一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个1/4光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,如图所示。已知小车质量M=3.0kg,长L=2.06m,圆弧轨道半径R=0.8m。现将一质量m=1.0kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车。滑块与小车上表面间的动摩擦因数。(取g=10m/s2)试求:
(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)小车运动1.5s时,车右端距轨道B端的距离;
(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能。
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【题目】小明站在电梯里,当电梯以加速度5m/s2 下降时,小明受到的支持力( )
A. 小于重力,但不为零 B. 大于重力
C. 等于重力 D. 等于零
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【题目】一条绝缘的挡板轨道ABC固定在光滑水平桌面上,BC段为直线,长为4R,动摩擦因数为,AB是半径为R的光滑半圆弧(两部分相切于B点)。挡板轨道在水平的匀强电场中,场强大小为,方向与BC夹角为。一带电量为、质量为的小球从C点静止释放,已知,求:
(1)小球在B点的速度大小;
(2)若场强E与BC夹角可变,为使小球沿轨道运动到A点的速度最大,的取值以及A点速度大小;
(3)若场强E与BC夹角可变,为使小球沿轨道运动到A点沿切线飞出,的取值范围。
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【题目】如图所示,用特殊材料制成的PQ界面垂直于x轴,只能让垂直打到PQ界面上的电子通过。PQ的左右两侧有两个对称的直角三角形区域,左侧的区域分布着方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,右侧区域内分布着竖直向上的匀强电场。现有速率不同的电子在纸面上从坐标原点O沿不同方向射向左侧三角形区域,不考虑电子间的相互作用。已知电子的电量为e,质量为m,在中,OA=l,。
(1)求能通过PQ界面的电子所具有的最大速度及其从O点入射时与y轴的夹角;
(2)若以最大速度通过PQ界面的电子刚好被位于x轴上的F处的接收器所接收,求电场强度E;
(3)在满足第(2)的情况下,求所有能通过PQ界面的电子最终穿越x轴的区间宽度。
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面放置一带正电的长直细棒,其周围产生垂直于带电细棒的辐射状电场,场强大小E与距细棒的垂直距离r成反比,即,k为未知常量。在带电长直细棒右侧,有一长为的绝缘细线连接了两个质量均为m的带电小球A和B,小球A、B所带电荷量分别为+2q和+5q,A球距直棒的距离也为,两个球在外力F=2mg的作用下处于静止状态。不计两小球之间的静电力作用。
(1)求k的表达式;
(2)若撤去外力F,求撤去外力瞬间A、B小球间绝缘细线上的拉力T;
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【题目】如图甲所示,一竖直平面内的轨道,由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE两部分组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道最低点,现将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止自由下滑,用压力传感器请测出其经过C点时的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化关系如图乙中折线PQI所示,重力加速度g取,求:
(1)小物块的质量;
(2)斜面的倾角;
(3)小物块与斜面AD间的动摩擦因数。
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【题目】用如图1实验装置验证、组成的系统机械能守恒,从高处由静止开始下落,上拖着的纸带带出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示,已知打点计时器所用电源的频率为,、,(以下所用答案均要保留三位有效数字)
(1)纸带上打下计数点5时的速度 ;
(2)在大下点过程中系统动能的增量 ,系统重力势能的减少量 ;由此得出的结论是 。
(3)若某同学作出了图线(如图3),据图线得到的重力加速度为 。
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