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【题目】以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述中错误的是(

A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法

B.牛顿进行了“月—地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论

C.由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人

D.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法

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【题目】(题文)要测定某电源的电动势和内电阻,某同学按如图甲所示的电路图连接好电路并进行如下操作:

(1)闭合开关S1,多次调节电阻箱的阻值,并记录下每次的电阻值R及对应的电流表A的示数I(电流表的内阻很小,可忽略不计);

(2)根据数据,作出图象-R,如图乙所示,则根据图象可以求出:电源电动势E=________ V . 内电阻r=________Ω.

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【题目】如图所示,竖直放置、半径为R圆弧导轨与水平导轨ab、处平滑连接,且轨道间距为2L,cd、足够长并与ab、以导棒连接,导轨间距为L,b、c、在一条直线上,且与平行,右侧空间中有竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,均匀的金属棒pqgh垂直导轨放置且与导轨接触良好。gh静止在cd、导轨上,pq从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与gh没有接触。当pq运动到时,回路中恰好没有电流,已知pq的质量为2m,长度为2L,电阻为2r,gh的质量为m,长度为L,电阻为r,除金属棒外其余电阻不计,所有轨道均光滑,重力加速度为g,求:

(1)金属棒pq到达圆弧的底端时,对圆弧底端的压力;

(2)金属棒pq运动到时,金属棒gh的速度大小;

(3)金属棒gh产生的最大热量。

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【题目】如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为RA端与圆心O等高,AD为与水平方向成45°角的斜面,B端在O的正上方,一个质量为m的小球在A点正上方某处由静止开始释放,自由下落至A点后进入圆形轨道并能沿圆形轨到达B点,且到达B处时小球对圆弧轨道顶端的压力大小为mg。求:

1)小球到B点时的速度大小?

2)小球从B点运动到C点所用的时间?

3)小球落到斜面上C点时的速度大小?

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【题目】如图所示,匀强电场的场强方向水平向右。一根绝缘丝线一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为q的小球。小球静止在电场中,丝线与竖直方向成37°。已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)小球带电的种类;

(2)小球受到的电场力大小F

(3)电场强度的大小E

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【题目】如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一固定点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的

A.运动周期可能不同

B.运动角速度可能不同

C.绳子拉力的大小可能相同

D.向心加速度的大小可能相同

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【题目】如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ.使木板与重物以共同的速度v0向右运动,某时刻木板与墙发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后木板以原速率反弹.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间.

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【题目】青藏铁路刷新了一系列世界铁路的历史纪录,青藏铁路火车上多种传感器运用了电磁感应原理,有一种电磁装置可以向控制中心传输信号以确定火车位置和运动状态,原理是将能产生匀强磁场的磁铁,安装在火车首节车厢下面,俯视如图甲所示,当它经过安放在两铁轨间的线圈时,便产生一个电信号,被控制中心接收到,当火车通过线圈时,若控制中心接收到的线圈两端的电压信号为图乙所示,则说明火车在做

A. 匀速直线运动

B. 匀加速直线运动

C. 匀减速直线运动

D. 加速度逐渐加大的变加速直线

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【题目】甲、乙两辆车在同一直轨道上向右匀速行驶,甲车的速度为v116 m/s,乙车的速度为v212 m/s,乙车在甲车的前面.当两车相距L6 m时,两车同时开始刹车,从此时开始计时,甲车以a12 m/s2的加速度刹车,6 s后立即改做匀速运动,乙车刹车的加速度为a21 m/s2.求:

1)从两车刹车开始计时,甲车第一次追上乙车的时间;

2)两车相遇的次数;

3)两车速度相等的时间.

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【题目】水平推力F1F2分别作用于水平面上等质量的ab两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下,两物体的vt图象分别如图中OABOCD所示,图中ABCD,则

A. F1的冲量大于F2的冲量

B. F1的冲量等于F2的冲量

C. 两物体受到的摩擦力大小相等

D. 两物体受到的摩擦力大小不等

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同步练习册答案