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【题目】伽利略在对运动的研究过程中创造了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法,这些方法的核心是把______和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来.

A. 猜想 B. 假说 C. 实验 D. 思辨

【答案】C

【解析】试题分析:伽利略在研究自由落体运动的过程中,运用实验验证和逻辑推理(包括数学演算)相结合的方法,得出了落体运动的规律,故C正确.

练习册系列答案
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【题目】如图,一质量为M=3.0kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一质量为m=1.0kg的小物块A。现以地面为参考系,给AB一大小均为4.0m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离B板,站在地面上的观察者看到在一段时间内物块A做加速运动,则在这段时间内的某时刻,木板B相对地面的速度大小可能是(

A. 3.0m/s B. 2.8m/s C. 2.4m/s D. 1.8m/s

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【题目】如图甲所示为一组间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图乙所示),设U0和T已知。A板上O处有一静止的带电粒子,其带电量为q,质量为m(不计重力),在t=0时刻起该带电粒子受板间电场加速向B板运动,途中由于电场反向,粒子又向A板返回(粒子未曾与B板相碰)。

(1)当Ux=2U0时,求带电粒子在t=T时刻的动能。

(2)为使带电粒子在t=T时刻恰能回到O点,Ux等于多少?

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【题目】关于速度与加速度,下列说法中正确的(  )

A. 物体加速度不为零,速度一定为零

B. 加速度为零,物体的速度也可能变化

C. 速度变化越快,加速度一定越大

D. 加速度越小,速度一定越小

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【题目】如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上。一长为L=9 cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1 kg的小球,将细绳拉至水平,使小球从位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断。之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5 cm。取g=10 m/s2,sin 53°=08,cos 53°=06求:

1细绳受到的拉力的最大值;

2D点到水平线AB的高度h;

3弹簧所获得的最大弹性势能Ep

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【题目】下列说法中正确的有

A. 黑体辐射时电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

B. 普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说

C. 天然放射现象的发现揭示原子核有复杂的结构

D. 卢瑟福首先发现了质子和中子

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【题目】在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是( )

A.从t3到t5这段时间穿过线圈磁通量的变化量为零

B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为

C.t4时刻穿过线圈的磁通量变化率大小为E0

D.t1时刻电阻R的发热功率为

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【题目】两根相距为上的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数为,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速率向下2匀速运动。重力加速度为g以下说法正确的是( )

A. ab杆所受拉力F的大小为

B. cd杆所受摩擦力为零

C. 回路中的电流强度为

D. 与各量大小的关系为

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【题目】某学习小组为了探究动能定理,用如图所示的装置,把砂和砂桶的总重力当作小车受到的合外力。现备有下列器材:打点计时器、学生电源、导线、纸带、复写纸、细砂、砂桶、天平、实验小车、砝码、木板(带滑轮)

(1)除实验装置中的仪器外,还需要的测量仪器有____

(2)为了保证实验结果的误差尽量小,在实验操作中,下面操作必要的是____

A.实验前要对装置进行平衡摩擦力的操作

B.实验操作时要先放小车,后接通电源

C.实验过程中要保证砂和砂桶的总质量远小于小车和车中砝码的质量

D.实验操作时连接小车的细线应保持水平

(3)小车以及车中的砝码质量用M表示,砂和砂桶质量用聊表示,交流电的频率用f表示。测得纸带计数点1、5间的距离为x,每两个计数点间还有一个点没画出,该小组最终要验证的数学表达式为_________________。 (m、M、f、x、xl、x2、x5、x6以及重力加速度g表示)

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