下列说法正确的是
A.牛顿第一次通过实验测出了万有引力常量
B.伽利略根据实验证实了力是使物体运动的原因
C.开普勒发现了万有引力定律
D.奥斯特最早发现电流周围存在磁场
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如图所示,一平板AB可以绕端点B在竖直面内转动,在板的A端沿水平方向抛出一小球,结果小球刚好落在B端,板长为L,要保证改变平板的倾角θ后,小球水平抛出后仍能到达B端,则小球的初速度v0与板的倾角θ(
<θ<
)之间关系应满足( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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某同学想了解自己乘坐热气球在不同时刻离地大致的高度,他查阅资料得知低空中某个位置的大气压p随高度H的近似关系是p=p0(1-0.12H),其中p0为地面大气压,单位为cmHg,H的单位为km。他利用直尺、少许水银和一端开口的均匀玻璃管,设计了实验。
(1)请补全实验步骤:
①将水银注入玻璃管后,使玻璃管内形成封闭气柱。将玻璃管水平方向放置,待稳定后,在水银的初始位置做上标记,并测出:__________________;
②将整个装置移入热气球中,待热气球在空中某个位置稳定时,记下水银柱相对于初始位置移动的距离Δx;
③假设整个过程温度保持不变,;
④代入相应数字,即可得出气球离地的高度H。
(2)若Δx=2cm时,对应的高度H=0.758km,那么Δx=1cm时,对应的高度H′______0.379km(填“<”、“>”或“=”)
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下列说法中正确的有
A.气缸内的气体具有很大的压强,是因为气体分子间表现为斥力
B.液体表面具有张力是因为液体表面层的分子间表现为引力
C.晶体的物理性质具有各向异性是因为晶体内部微粒按一定规律排列的
D.温度越高的物体,其内能一定越大、分子运动越剧烈
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短道速滑接力赛中,运动员通过身体接触完成交接棒过程。某次比赛中运动员甲以7m/s在前面滑行,运动员乙以8m/s从后面追上,并用双臂奋力将甲向前推出,完成接力过程。设甲乙两运动员的质量均为60kg , 推后运动员乙变为5m/s,方向向前,速度方向在同一直线上,则运动员甲获得的速度为 ;此接力过程 (选填“可以”或“不可以”)看作弹性碰撞。
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如图所示,水平面光滑,质量为2kg的木块在质量为1kg的长木板上,木块上受到向右的水平拉力15N的作用,已知木块与木板间的动摩擦因数为0.2,(重力加速度
).则下列说法正确的是
A.木块与木板相对滑动
B.木块与木板加速度相同都是4m/s2
C.木块与木板加速度不同,木块加速度5.5 m/s2,木板加速度是4m/s2
D.只要 F大于4N,木块都会相对木板滑动
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目前核电站是利用核裂变产生的巨大能量来发电的。请完成下面铀核裂变可能的一个反应方程:
.已知
、
、
和中子的质量分别为
、
、
和
,则此反应中一个铀核裂变释放的能量为 .
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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R。用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为
,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道。g=
,求:
(1)BP间的水平距离。
(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点。
(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功。
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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离, b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动。
⑴用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b= ▲ mm;
⑵滑块通过B点的瞬时速度可表示为 ▲ ;
⑶某次实验测得倾角
,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为ΔEk= ▲ ,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp= ▲ ,在误差允许的范围内,若ΔEk = ΔEp则可认为系统的机械能守恒;
⑷在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的
图象如图所示,并测得M=m,则重力加速度g= ▲ m/s2。
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