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【题目】如图所示,在光滑水平面上叠放着A、B两物体,已知mA=6 kg、mB=2 kg,A、B间动摩擦因数μ=0.2,在物体A上系一细线,细线所能承受的最大拉力是20 N,现水平向右拉细线,g取10 m/s2,则( )
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A. 当拉力F<12 N时,A静止不动
B. 当拉力F>12 N时,A相对B滑动
C. 当拉力F=16 N时,B受A的摩擦力等于4 N
D. 无论拉力F多大,A相对B始终静止
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【题目】开普勒1609年一1619年发表了著名的开普勒行星运行三定律,其中第三定律的内容是:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等
万有引力定律是科学史上最伟大的定律之一,它于1687年发表在牛顿的
自然哲学的数学原理
中.
请根据开普勒行星运动定律和牛顿运动定律等推导万有引力定律
设行星绕太阳的运动可视为匀速圆周运动
;
牛顿通过“月
地检验”进一步说明了万有引力定律的正确性,请简述一下如何进行“月
地检验”?
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【题目】开普勒1609年一1619年发表了著名的开普勒行星运行三定律,其中第三定律的内容是:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等
万有引力定律是科学史上最伟大的定律之一,它于1687年发表在牛顿的
自然哲学的数学原理
中.
请根据开普勒行星运动定律和牛顿运动定律等推导万有引力定律
设行星绕太阳的运动可视为匀速圆周运动
;
牛顿通过“月
地检验”进一步说明了万有引力定律的正确性,请简述一下如何进行“月
地检验”?
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【题目】牛顿发现万有引力定律的思维过程是下列哪一个( )
A. 理想实验﹣理论推导﹣实验检验
B. 假想﹣理论推导﹣规律形成
C. 假想﹣理论推导﹣实验检验
D. 实验事实﹣假想﹣理论推导
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【题目】一定质量的理想气体处于标准状态下的体积为V0,分别经过三个不同的过程使体积都增大到2V.
①等温膨胀变为2V0,再等容升压使其恢复成一个大气压,总共吸收热量为Q1;
②等压膨胀到2V0,吸收的热量为Q2;
③先等容降压到0.5个大气压,再等压膨胀到2V0;最后等容升压恢复成一个大气压,总共吸收热量为Q3,
则Q1,Q2,Q3的大小关系是( )
A. Q1 =Q2 =Q3 B. Q1>Q2>Q3
C. Q1<Q2<Q3 D. Q2>Q1>Q3
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【题目】如图所示,质量为0.5 kg的小杯里盛有1 kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1 m,小杯通过最高点的速度为4 m/s,g取10 m/s2,求:
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(1)在最高点时,绳的拉力?
(2)在最高点时水对小杯底的压力?
(3)为使小杯经过最高点时水不流出, 在最高点时最小速率是多少?
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【题目】以下是书本上的一些图片,说法正确的是( )
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甲 乙 丙 丁
A. 图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
B. 图乙中,两个影子在x , y轴上的运动就是物体的两个分运动
C. 图丙中,增大小锤打击弹性金属片的力,A球可能比B球晚落地
D. 图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于它所需要的向心力
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【题目】如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线17m.该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为4m/s2.此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s.某司机正常反应时间为0.4s.问:
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(1)这位司机打算加速前进,他能否在绿灯熄灭前通过停车线?
(2)若司机酒后驾驶,反应时间变为原来的3倍,分析他是否会闯红灯?
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【题目】在升降机内,一人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20%,则下列判断可能正确的是(g取10 m/s2)( )
A. 升降机以8 m/s2的加速度加速上升
B. 升降机以2 m/s2的加速度加速下降
C. 升降机以2 m/s2的加速度减速上升
D. 升降机以8 m/s2的加速度减速下降
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【题目】如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法中正确的是( )
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A. 小球通过最高点时的最小速度vmin=![]()
B. 小球通过最高点时的最小速度vmin=![]()
C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
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