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【题目】以下叙述中正确的是(  )

A. 牛顿发现了万有引力定律

B. 随着科技的发展,地球同步卫星一定能出现在我国首都上空

C. 滑动变阻器分压接法比限流接法的电压测量范围大

D. 法拉第首先提出了电场的概念

【答案】B

【解析】牛顿发现了万有引力定律,选项A正确;同步卫星只能定点在赤道的上空,不可能出现在我国首都上空,选项B错误; 滑动变阻器分压接法比限流接法的电压测量范围大,选项C正确; 法拉第首先提出了电场的概念,选项D正确;故选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列为某组同学的描绘小灯泡的伏安特性曲线实验。

1请挑选合适的电表量程,在右图1中,完成余下的电路连线。要求小灯泡两端的电压能从零开始连续变化。

2根据上述电路,测量得到了一组实验数据,并在I-U图中描点连线后得到如下图线a。该组同学为了进一步研究温度对电阻的影响,将小灯泡玻璃敲碎后,使灯丝倒置浸在油杯中如图2所示,使灯丝的温度在开始阶段基本不变,更换电表的量程后,再次完成上述实验,得到实验数据如下表所示。请用表中数据在坐标纸上描点,并作出I-U图线b

3根据上述的I-U图像,比较ab两条图线的异同,并说明原因。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有一辆新颖电动汽车,总质量为1000kg。行驶中,该车速度在14-20m/s范围内保持恒定功率20kW不变。一位同学坐在驾驶员旁边观察车内里程表和速度表,记录了该车在位移120-400m范围内做直线运动时的一组数据如下表,设汽车在上述范围内受到的阻力大小不变,则(

s/m

120

160

200

240

280

320

360

400

v/(m·s-1)

14.5

16.5

18.0

19.0

19.7

20.0

20.0

20.0

A.该汽车受到的阻力为2000N

B.位移120-320m过程牵引力所做的功约为9.5×104J

C.位移120-320m过程经历时间约为14.75s

D.该车速度在14-20m/s范围内可能做匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法符合物理学史实的是(  )

A. 亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因

B. 库仑在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库仑定律

C. 牛顿提出了万有引力定律并通过实验测出了万有引力常量

D. 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

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为行星冲日。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,则下列结论正确的是


地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

轨道半径(AU

10

15

52

95

19

30

A.海王星绕太阳运动的周期约为9832年,相邻两次冲日的时间间隔为1006

B.土星绕太阳运动的周期约为2928年,相邻两次冲日的时间间隔为504

C.天王星绕太阳运动的周期约为5282年,相邻两次冲日的时间间隔为301

D.木星绕太阳运动的周期约为1186年,相邻两次冲日的时间间隔为109

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形滑轨道,轨道的半径都是R。轨道端点所在的水平线相隔一定的距离。一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为。小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为ΔF(ΔF>0)。不计空气阻力。则

A.一定时,R越大,ΔF越大

B.、R一定时,越大,ΔF越大

C.、R一定时,越大,ΔF越大

D.、R、x一定时,ΔF与v的大小无关

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量m=1 kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的vt图像如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10 m/s2。则(

A.传送带的速率v0=10 m/s

B.传送带的倾角θ=30°

C.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5

D.0~2.0 s内摩擦力对物体做功Wf=-24 J

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】水平地面上有质量分别为m和4m的物体A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳处于水平拉直状态。若物块A在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。求

1物块B克服摩擦力所做的功;

2物块A、B的加速度大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下面的实例中,机械能守恒的是(  )

A. 拉着物体沿光滑的斜面匀速上升 B. 物体沿光滑曲面自由下滑

C. 跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降 D. 飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块

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