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【题目】理想实验是科学研究中的一种重要方法,如图所示是根据可靠的事实进行的斜面理想实验和推论的示意图,这个实验工作曾得到了爱因斯坦的高度评价.是哪位科学家根据这个实验工作推翻了“力是维持物体运动的原因”的观点( )

A.牛顿
B.伽利略
C.笛卡尔
D.亚里士多德

【答案】B
【解析】解:公元前四世纪的希腊哲学家亚里士多德认为:必须不断地给一个物体以外力,才能使它产生不断地运动.如果物体失去了力的作用,它就会立刻停止.即﹣﹣力是维持物体运动的原因.亚里士多德的观点很符合人们的日常经验,如停着的车不推它它就不会动,停止推它它就会停下来…所以亚里士多德的观点当时占着统治地位,而且一直统治了人们两千年;
伽利略斜面实验在牛顿第一定律的建立过程中起到了重要作用,它揭示了力与运动的关系,即物体的运动并不需要力来维持;故B正确,ACD错误;
故选:B.

练习册系列答案
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【题目】某实验小组验证力的平行四边形定则的实验装置如图,固定在竖直木板上的量角器的直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2.两只弹簧秤分别挂在绳套l、2上,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,保持两绳套夹角120°不变,将绳套l由0°方向缓慢转动到60°方向,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动.关于绳套1和绳套2的拉力F1和F2大小的变化,下列结论正确的是( )

A.F1逐渐增大
B.F1先增大后减小
C.F2逐渐减小
D.F2先减小后增大

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【题目】山地自行车比赛是勇敢者的运动.自行年的大齿轮和小齿轮通过链条相连,后轮与小齿轮绕共同的轴转动.如图所示,A、B和C分别是大齿轮、小齿轮和后轮边缘上的点,则( )

A.A,B两点角速度相等
B.A,C两点角速度相等
C.B,C两点线速度大小相等
D.A,B两点线速度大小相等

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【题目】解答下列问题:

(1)如图振荡电路中电感L=300μH,电容器C的范围为270PF~25PF,求振荡电流的频率范围;
(2)若电感L=10mH,要产生周期T=0.02s的振荡电流,应配制多大的电容?

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【题目】如图甲所示,水平面上的不平行导轨MN、PQ上放着两根光滑导体棒ab、cd,两棒间用绝缘丝线系住;开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B随时间t的变化如图乙所示.则以下说法正确的是(  )
A.在t0时刻导体棒ab中无感应电流
B.在t0时刻导体棒ab所受安培力方向水平向左
C.在0~t0时间内回路电流方向是acdba
D.在0~t0时间内导体棒ab始终静止

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【题目】一物块m在水平力拉动下,沿静止的水平传送带由A端运动到B端,如图甲所示,这时所受摩擦力为F1;现开动机械让传送带向左匀速传动,再次将同样的物块m由传送带的左端匀速拉动到右端,这时所受摩擦力大小为F2 , 如图乙所示.则F1 , F2的大小关系满足( )

A.F1=F2
B.F1<F2
C.F1>F2
D.上述三种情况都有可能

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【题目】如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m=0.10kg的小球,以初速度v0=7.0m/s在水平地面上向左作加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动L=4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点.求:

(1)物体运动到A点时的速度大小vA
(2)小球经过B点时对轨道的压力大小FB
(3)A、C间的距离d.(取重力加速度g=10m/s2

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【题目】如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮.在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,玻璃管向右运动.则下列说法中正确的是( )

A.若玻璃管做匀速直线运动,则蜡块的合运动为匀速直线运动
B.若玻璃管做匀速直线运动,则蜡块的合运动为匀加速直线运动
C.若玻璃管做匀加速直线运动,则蜡块的合运动为匀速直线运动
D.若玻璃管做匀加速直线运动,则蜡块的合运动为匀加速直线运动

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【题目】在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为s.用刻度尺量得OA=1.50cm,AB=1.90cm,BC=2.30cm,CD=2.70cm.由此可知,纸带做运动(选填“匀加速”或“匀减速”),打C点时纸带的速度大小为m/s.

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