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【题目】如图所示,是物理学中两个著名的斜面实验,这两个实验运用了实验与逻辑推理相结合的方法。图1是研究自由落体规律的斜面实验,图2是研究运动和力的关系的理想斜面实验。历史上最早探究上述实验并得出正确结论的物理学家分别是 ( )
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A.图1是伽利略,图2是伽利略B.图1是牛顿,图2是伽利略
C.图1是牛顿,图2是牛顿D.图1是笛卡尔,图2是伽利略
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【题目】甲车以10m/s的速度匀速运动,在某时刻经过乙车身边,此时乙车的速度为2m/s,加速度为0.2m/s2,若甲乙两车运动方向相同,公路是平直的,问:
(1)当乙车速度多大时,乙车落后于甲车的距离最大?这个距离是多少?
(2)当乙车的速度多大时,乙车追上甲车?乙车追上甲车所需的时间是多少
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【题目】在《用打点计时器测速度》实验中,
(1)下列说法正确的是( )
A.电磁打点计时器使用220V的交流电源
B.实验时一定要先闭合电源开关,让打点计时器正常工作后,再释放纸带
C.纸带上的打点密集,说明纸带运动速度较大
D.必需从纸带上打出的第一个点开始选择计数点,并测量处理数据
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(2)在研究某物体的运动规律时,打点计时器打下如图8所示的一条纸带.已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,相邻两计数点间还有四个打点未画出.由纸带上的数据可知,打A、B两点的时间间隔为 s,打E点时物体的速度vE= m/s,物体运动的加速度a= m/s2(vE、a的计算结果均保留两位有效数字).
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【题目】甲、乙两质点沿同一方向做直线运动,某时刻经过同一地点。若以该时刻作为计时起点,得到两质点的x-t图象如图所示。图象中的OC与AB平行,CB与OA平行。则下列说法中正确的是( )
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A. t1~t2时间内甲和乙的距离越来越远
B. 0~t2时间内甲的速度和乙的速度始终不相等
C. 0~t3时间内甲和乙的位移相等
D. 0~t3时间内甲的平均速度大于乙的平均速度
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【题目】如图所示,棱镜的折射率为
,其截面为等腰三角形。已知
,BM=L,
.在此截面所在的平面内,一条光线平行于BE边从AB边上的M点射入棱镜,最后从AE边上的N点平行于BE边射出(图中未画出)。真空中光速为c,不考虑光线在AB、AE边反射情况。sin37°=cos53°=0.6;cos37°=sin53°=0.8;sin74°=cos16°=0.96;cos74°=sin16°=0.28。
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(ⅰ)求E、N两点间距离;
(ⅱ)求光在棱镜中传播的时间t。
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【题目】如图所示,两个大小相同的带电小球A和B,小球A带电荷量为+Q,用绝缘细线悬挂在天花板上O点。小球B带电荷量为+5Q,固定在绝缘细杆上。两球球心距悬点O点的距离相同,静止时细线与竖直方向的夹角为θ.现让两个带电小球接触一下,然后再让小球A处于静止状态,两带电小球可视为点电荷。则( )
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A.两球之间的库仑力变大B.细线对小球A的拉力大小不变
C.细线与竖直方向的夹角
变小D.细杆对小球B的作用力大小不变
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【题目】如图所示,导热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性细杆连接的导热活塞与两气缸间均无摩擦,初始状态系统处于平衡,两气缸中被封闭的理想气体的长度皆为L=0.5m,温度皆为t1=27℃,A中气体压强PA=1.2P0,B中气体的压强PB=1.6P0(P0是气缸外的大气压强);活塞移动的过程中被封闭气体的量保持不变,不计细杆和两活塞质量。
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(ⅰ)求两气缸横截面面积之比SA:SB;
(ⅱ)若使环境温度缓慢升高到t2=327℃,并且大气压保持不变,求在此过程中活塞移动的距离。
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【题目】甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动,其v-t图像如图所示,则
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A. 甲、乙在t=0到t=ls之间沿同一方向运动
B. 乙在t=0到t=7s之间的位移为零
C. 甲在t=0到t=4s之间做往复运动
D. 甲、乙在t=6s时的加速度方向相同
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的A点以某一初速度沿x轴正方向射入电场,经x轴上的N点时速度大小为v,方向与x轴正方向夹角为θ=53°.粒子从N点射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点沿x轴负方向射出磁场,不计粒子重力,已知ON=1.2L.sin53°=0.8;cos53°=0.6.求:
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(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小。
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【题目】如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长,间距为L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直,ab、cd为两根垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻均为R,质量均为m,与金属导轨平行的水平轻质细线一端固定,另一端与cd棒的中点连接。一开始细线处于伸直状态,ab棒在平行于导轨的水平拉力F的作用下从静止开始以恒定加速度a向右做匀加速直线运动,经时间t0细线被拉断,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直。求:
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(1)细线能承受的最大拉力F0;
(2)绳拉断前的过程中通过导体ab的电量q;
(3)若在细线被拉断瞬间撤去拉力F,求两根金属棒之间距离增量△x的最大值及绳断后回路中产生的总焦耳热。
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