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【题目】如图所示的伽利略理想斜面实验中,小球速度为零时的高度hB与它出发时的高度hA相同,我们把这一事实说成是“有某一量是守恒的”,下面说法正确的是( )

A. 在小球运动过程中,它的速度大小是守恒的

B. 在小球运动过程中,它的重力势能是守恒的

C. 在小球运动过程中,它的动能是守恒的

D. 在小球运动过程中,它的能量是守恒的

【答案】D

【解析】A、在物体运动过程中物体的速度随时间发生变化,故速度不守恒,A错误;

B、如果物体释放点不同,物体的重力势能不同;在运动过程中物体在不同的位置物体的高度不同,物体的重力势能不同,故势能不守恒,B错误;

C、D、伽利略理想斜面实验中如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略,则在物体运动的过程只有重力做功,则物体的机械能守恒.故这个不变量应该是能量;小球的机械能不变,重力势能不守恒,而动能也不守恒,C错误;D正确;

故选D。

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【题目】在探究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验中,一已充电的平行板电容器与静电计连接如图所示。已知静电计指针张角随着电容器两极间的电势差的增大而增大。现保持电容器的电量不变,且电容器B板位置不动。下列说法中正确的是

A将A板向左平移,则静电计指针张角增大

B将A板向左平移,则静电计指针张角

C将A板竖直向上平移,则静电计指针张角减小

D将A板竖直向上平移,则静电计指针张角增大

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【题目】如图所示,在接地金属球壳的内部放置一带正电的 金属小球,处于静电平衡状态后球壳内部的电场线分布如图所示,PQ是球壳内表面上的两点,则下列说法正确的是

A. P点的电场强度比Q点的大

B. 球壳外表面的电势比球壳内表面的低

C. Q点的电场强度方向与该处球壳内在表面垂直

D. 将试探电荷从P点沿不同路径移到Q点,电场力做的功不同

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【题目】一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行星数圈后.着陆于该行星,宇宙飞船备有下列器材:

A.精确秒表一只 B.弹簧秤一个 C.质量为m的物体一个 D.天平一台

已知宇航员在绕行星过程中与着陆后各作了一次测量,依据所测量的数据,可求得该行星的质量M和半径R(已知引力常量为G);

(1)两次测量所选用的器材分别是上列器材中的 ______ (填写宇母序号);

(2)两次测量的方法及对应的物理量分别是 ______

(3)用测得的数据.求得该星球的质量M= ______ ,该星球的半径R= ______

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【题目】已知引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是(  )

A. 地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离

B. 月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离

C. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期

D. 若不考虑地球自转,已知地球的半径及重力加速度

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【题目】如图所示,质量都为mA物块和B物块通过轻质细线连接,细线跨过轻质定滑轮,B物块的正下方有一个只能在竖直方向上伸缩且下端固定在水平面上的轻质弹簧,其劲度系数为k开始时A锁定在固定的倾角为30°的光滑斜面底端,弹簧处于原长状态,整个系统处于静止状态,B物块距离原长状态弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定AB物块开始运动,A物块上滑的最大位移未超过固定光滑斜面顶端。已知当A物块上滑过程细线不收缩的条件是(重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内)下列说法正确的是( )

A. B物块距离弹簧上端的高度弹簧最大弹性势能为

B. B物块距离弹簧上端的高度A物块上升的最大位移为

C. B物块距离弹簧上端的高度时,弹簧最大弹性势能为

D. B物块距离弹簧上端的高度时,A物块上升的最大位移为

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【题目】帕尔默在《现代世界史》中写道:二百年来,此定律一直是不可动摇的,总为每次新的有关发现所证实.只是在近一个世纪内,才发现它有局限性.在亚原子结构的无限小的微观世界里,或在整个物质宇宙的宏观世界中,这个定律并不适用.这是在评价

A.伽利略的科学成就 B.牛顿的经典力学

C.普朗克的量子理论 D.爱因斯坦的相对论

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【题目】如图甲所示是某同学用水平气垫导轨探究“测量瞬时速度”的实验装置,他将光电门固定在导轨上的 B 点,吊盘(含金属片)通过细线与滑块相连,滑块上固定一遮光条。实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放。

用游标卡尺测量遮光条的宽度d(沿滑块运动方向的长度)如图乙所示,则d=_______mm;

用螺旋测微器测量遮光条的厚度h如图丙所示,则h=_______mm。

若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为,则滑块经过光电门时的速度v=_______(用所测物理量的符号表示)。

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【题目】对于匀速圆周运动的物体,下列物理量中不断变化的是 ( )

A. 频率 B. 角速度 C. 周期 D. 线速度

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