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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 牛顿认为物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质

B. 牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证

C. 国际单位制中,kg、m、N是三个基本单位

D. 根据速度定义式,当t→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微元的思想方法

【答案】A

【解析】

牛顿第一定律认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,故A正确; 因为没有阻力的情况是不存在的,故牛顿第一定律无法用实验验证,故B错误; 国际单位制中,kg、m、s是三个基本单位,牛顿是导出单位,故C错误; 根据速度定义式,当t→0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法,故D错误故选A。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在坐标系xOy的第一象限中存在n(n为奇数)个宽度均为d、磁感应强度大小均为B的匀强磁场,各磁场区域紧密连接,且左、右两侧边界相互平行,第1个磁场区域的左边界为y轴,磁场方向垂直纸面向外,相邻磁场区域的磁场方向相反。在第n个磁场区域的右边界上有一长为2d的探测板PQ,探测板的下边缘Qx轴相距2.2d。坐标原点O处的粒子源以某一特定速度在xOy平面内不断向磁场区域发射质量为m,电荷量为+q的粒子,方向与x轴正方向成θ=30°角,每秒发射粒子的总数为N0,通过改变粒子发射速度的大小,可以使粒子从不同位置射出磁场。已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,=1.73,不计粒子重力且忽略粒子间的相互作用。

(1)若粒子从(d,0)点射出磁场,求粒子发射速度大小v1

(2)若粒子均垂直打到探测板上并全部被反向弹回,且弹回速度大小为打板前速度大小的,求:

I.探测板受到的平均作用力大小;

.n的所有可能值,并求出n取最大值时,粒子在磁场中运动的总时间t。(不计粒子与探测板发生碰撞的时间)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其图像如图所示。已知两车在时并排行驶,则

A. 时,乙车在甲车前75m

B. 两车另一次并排行驶的时刻是

C. 时,乙车在甲车前面

D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为30m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距670m.某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动.B接收到反射回来的超声波信号时A、B相距710m,已知声速为340m/s,则下列说法正确的是

A. 超声波追上A车时,A车前进了20m B. 经过4s,B接收到返回的超声波

C. A车加速度的大小为 D. A车加速度的大小为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,在t0 时刻,乙车在甲车前方50 m处,它们的vt图象如图所示,下列对汽车运动情况的描述正确的是

A. 在第30 s末,甲、乙两车相距100 m

B. 甲车先做匀速运动再做反向匀减速运动

C. 在第20 s末,甲、乙两车的加速度大小相等

D. 在整个运动过程中,甲、乙两车可以相遇两次

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【题目】如图所示,平行板电容器通过一个滑动变阻器R与直流电源连接,G为一零刻度在表盘中央的电流计,闭合开关S后,下列说法中正确的是( )

A.若在两板间插入电介质,电容器的电容变大

B.若将电容器下极板向下移动一小段距离,电容器的电量变小

C.若将电容器下极板向下移动一小段距离,此过程电流计中有从a到b方向的电流

D.若将滑动变阻器滑片P向上移动,电容器两极板间的场强变大

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【题目】如图所示,A球的质量为确定值m0,B球的质量m可以是任意值,忽略阻力以及其他部分的质量,则下列说法正确的是(  )

A. 无论B球的质量为多少,天花板受到的拉力总是等于A、B两球的总重力

B. B球的质量大于m0时,天花板受到的拉力小于A、B两球的总重力

C. B球的质量大于m0时,A球处于失重状态

D. 天花板受到的最大拉力不会超过4m0g

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【题目】(18分)

有一个做匀变速直线运动的物体,它在两段连续相等的时间T内通过的位移分别是24m和64m,连续相等的时间为T=4s,求物体的初速度和加速度大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,AB两块金属板水平放置,相距为d=0.6 cm,两板间加有一周期性变化的电压,当B板接地时,A板电势φA随时间变化的情况如图乙所示。现有一带负电的微粒在t=0时刻从B板中央小孔射入电场,若该带电微粒受到的电场力为重力的两倍,且射入电场时初速度可忽略不计。求:

(1)在0~~T和这两段时间内微粒的加速度大小和方向;

(2)要使该微粒不与A板相碰,所加电压的周期最长为多少(g=10 m/s2)。

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