【题目】下列表述符合物理学史的是( )
A. 亚里士多德认为力是改变物体运动状态的原因
B. 笛卡尔认为必须有力作用在物体上,物体才能运动
C. 库仑精确地测量物体的带电量,进而探究得出库仑定律
D. 东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”,是人们公认的最早的磁性定向工具
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【题目】如图所示,一玩滚轴溜冰的小孩(可视作质点)质量为m=30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后平抛,恰能无碰撞地从A进入光滑竖直圆弧轨道并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,对应圆心角为θ=106°,平台与AB连线的高度差为h=0.8m.(计算中取g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6)求
(1)小孩平抛的初速度大小.
(2)若小孩运动到圆弧轨道最低点O时的速度为vx= m/s,则小孩对轨道的压力为多大.
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【题目】如图所示,在等量正电荷形成的电场中,画一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点.下列说法中正确的是( )
A. B、D两点的电场强度及电势均相同
B. A、B两点间的电势差UAB与C、D两点间的电势差UCD相等
C. 一质子由B点沿B→O→D路径移至D点,电势能先增大后减小
D. 一电子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功
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【题目】天文学家将相距 较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。经观测某双星系统中两颗恒星A、B围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T。已知恒星A、B之间的距离为L , A、B的质量之比2:1,万有引力常量为G , 求:
(1)恒星A做匀速圆周运动的轨道半径RA;
(2)双星的总质量M。
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【题目】一物体做匀变速直线运动,初速度为2 m/s,加速度大小为1 m/s2,则经1 s后,其末速度( )
A.不可能为3 m/sB.—定为1 m/s
C.可能为1 m/sD.不可能为1 m/s
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【题目】有一只灯泡的灯丝断了,通过转动灯泡把灯丝接通,再接入电源后,所发生的现象及其原因是( )
A. 灯丝电阻变小,通过它的电流变大,根据P=I2R,电灯变亮
B. 灯丝电阻变大,通过它的电流变小,根据P=I2R,电灯变暗
C. 灯丝电阻变小,它两端的电压不变,根据P=U2/R,电灯变亮
D. 灯丝电阻变大,它两端的电压不变,根据P= U2/R,电灯变暗
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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆O1分别与x轴、y轴相切于C(﹣R,0)、D(0,R) 两点,圆O1内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合,右边界交x轴于G点,一带正电的粒子A(重力不计)电荷量为q、质量为m,以某一速率垂直于x轴从C点射入磁场,经磁场偏转恰好从D点进入电场,最后从G点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求:
(1)OG之间的距离;
(2)该匀强电场的电场强度E;
(3)若另有一个与A的质量和电荷量相同、速率也相同的粒子A′,从C点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场,则粒子A′再次回到x轴上某点时,该点的坐标值为多少?
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【题目】已知万有引力常量G,地球半径R,月球和地球之间的距离r,同步卫星距地面的高度h,月球绕地球的运转周期T1 , 地球的自转周期T2 , 地球表面的重力加速度g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量M的方法: 同步卫星绕地球作圆周运动,由G= =m( )2h得M=
(1)请判断上面的结果是否正确,并说明理由.如不正确,请给出正确的解法和结果.
(2)请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果.
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【题目】某同学用伏安法要准确测定一只约200电阻的阻值,除被侧电阻外,还有如下实验仪器
A.直流电源(电压3V,内阻不计)
B.电压表V1(量程0﹣3V,内阻约为5kΩ)
C.电压表V2(量程0﹣15V,内阻约为25kΩ)
D.电流表A1(量程0﹣25mA,内阻约为1Ω)
E.电流表A2(量程0﹣250mA,内阻约为0.1Ω)
F.滑动变阻器一只,阻值0﹣20Ω
G.电键一只,导线若干
在上述仪器中,电压表应选择________(填“V1”或“V2”),电流表应选择________(填“A1”或“A2”).请在方框内画出电路原理图________.
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