【题目】下说中正确的是( )
A. 做曲线运动物体的速度方向必定变化
B. 速度变化的运动必定是曲线运动
C. 加速度恒定的运动不可能是曲线运动
D. 加速度变化的运动必定是曲线运动
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】以下说法符合物理史实的是( )
A. 法拉第发现了电流周围存在着磁场
B. 牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
C. 亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
D. 开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图.实验步骤如下:
①用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m;用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测量两光电门之间的距离s;
②调整轻滑轮,使细线水平;
③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间ΔtA和ΔtB,求出加速度a;
④多次重复步骤③,求a的平均值;
⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数μ.
回答下列问题:
(1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1 mm)的示数如图(b)所示,其读数为________cm.
(2)物块的加速度a可用d、s、ΔtA和ΔtB表示为a=________.
(3)动摩擦因数μ可用M、m、和重力加速度g表示为μ=_____.
(4)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于________(填“偶然误差”或“系统误差”).
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的电阻.一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4 T.金属棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2 m/s2的加速度做匀加速运动,当金属棒的位移x=9 m时撤去外力,金属棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前、后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1.导轨足够长且电阻不计,金属棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:
(1)金属棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
(3)外力做的功WF.
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【题目】在“探究加速度与质量的关系”的实验中
(1)备有器材:
A.长木板;
B.电磁打点计时器、低压交流电源、纸带;
C.细绳、小车、砝码;
D.装有细砂的小桶;
E.薄木板;
F.毫米刻度尺.
还缺少的一件器材是______________.
(2)实验得到如图(a)所示的一条纸带,相邻两计数点的时间间隔为T;B、C间距s2和D、E间距s4已量出,利用这两段间距计算小车加速度的表达式为 __________.
(3)同学甲根据实验数据画出如图(b)所示a图线,从图线可得砂和砂桶的总质量为______kg;(g取10 m/s2)
(4)同学乙根据实验数据画出了图(c),从图线可知乙同学操作过程中可能_____________.
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【题目】在倾角α=30°的光滑斜面上通过滑轮连结着质量mA=mB=10kg的两个物体,开始时用手托住A,离地高h=5m,B位于斜面底端(如图),撤去手后,求:
(1)A即将着地时,A的动能和系统的总势能;
(2)物体B势能的最大值和离开斜面底端的最远距离(g=10m/s2).
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【题目】下列科学家与其科学成就的对应关系中,不正确的是
A. 伽利略——自由落体定律
B. 牛顿——经典力学
C. 爱因斯坦——万有引力定律、相对论
D. 普朗克——量子假说
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【题目】若在地面上沿水平方向直接发射一飞行器,如果发射速度大于7.9 km/s,小于11.2km/s,(不计空气阻力)则它将 ( )
A. 围绕地球做圆周运动 B. 围绕地球做椭圆运动
C. 挣脱地球的束缚绕太阳运动 D. 挣脱太阳的束缚飞离太阳系
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【题目】在如图所示的直角坐标系xoy中,第一象限内存在沿+x轴方向的有界匀强电场,电场的宽度为L,场强大小为E。现有益质量为m,电量为q的带正电粒子,从坐标原点O沿+y轴方向以不同大小的初速度射入电场,并从电场的上边界飞出,不计粒子的重力。
(1)如图1若粒子从坐标原点以射入电场,从A点射出电场,求粒子飞出电场时速度的大小以及A点的坐标;
(2)如图2若将电场的宽度变为,若仍要使粒子通过(1)问的A点,则粒子从坐标原点入射的初速度为多大?
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