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【題目】下列說法中正確的是( )
A. 哥白尼首先提出了地球是宇宙中心的所謂“地心說”
B. 伽利略最早建立了太陽是宇宙中心的所謂“日心說”
C. 卡文迪許第一個用扭秤實驗測量出了靜電力常數k
D. “地心說”的代表人物是托勒密
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【題目】物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能.若取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,一個質量為m0的質點距質量為M0的引力中心為r0時,其萬有引力勢能
(式中G為引力常數).一顆質量為m的人造地球衛(wèi)星以半徑為r1圓形軌道環(huán)繞地球飛行,已知地球的質量為M,要使此衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑增大為r2,則在此過程中
A. 衛(wèi)星勢能增加了![]()
B. 衛(wèi)星動能減少了![]()
C. 衛(wèi)星機械能增加了![]()
D. 衛(wèi)星上的發(fā)動機所消耗的最小能量為![]()
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【題目】如圖所示,放在水平桌面上的木塊A處于靜止狀態(tài),所掛的托盤和砝碼總重量為6N,彈簧秤讀數為2N,滑輪摩擦不計.若輕輕取走部分砝碼,使總重量減小為4N,將會出現的情況是
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A. A對桌面的摩擦力不變
B. A所受合力增大
C. A仍靜止不動
D. 彈簧秤的讀數減小
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【題目】在赤道附近地磁場可看做是沿南北方向的勻強磁場,磁感應強度的大小是0.50×10-4T。如果赤道上有一根沿東西方向的直導線,長20m,通有從東向西的電流30A,問地磁場對這根導線的作用力有多大?方向如何?
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【題目】如圖所示,A、B兩物塊質量均為m,用一輕彈簧相連,將A用長度適當的輕繩懸掛于天花板上,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),B物塊恰好與水平桌面接觸,此時輕彈簧的伸長量為
,現將懸繩剪斷,則
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A. 懸繩剪斷瞬間A物塊的加速度大小為2g
B. 懸繩剪斷瞬間A物塊的加速度大小為g
C. 懸繩剪斷后A物塊向下運動距離2
時速度最大
D. 懸繩剪斷后A物塊向下運動距離
時加速度最小
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【題目】如圖所示,一小物塊以初速度v0沿足夠長的固定斜面上滑,斜面傾角為θ,物塊與斜面間的動摩擦因數μ>tanθ.下列圖中表示物塊的速度v、加速度a、動能Ek及所受摩擦力Ff隨時間t變化的圖線(以初速度v0的方向為正方向),可能正確的是
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A. ![]()
B. ![]()
C. ![]()
D. ![]()
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【題目】一個質量為m的物體以某一速度從固定斜面底端沖上傾角α=30°的斜面,其加速度為
,如圖此物體在斜面上上升的最大高度為h,則此過程中正確的是
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A. 物體動能增加了![]()
B. 物體克服重力做功![]()
C. 物體機械能損失了![]()
D. 物體克服摩擦力做功![]()
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【題目】如圖所示,一質量為 m、長為 L 的金屬桿
,以一定的初速度
從一光滑平行金屬軌道 的底端向上滑行,軌道平面與水平面成θ角,軌道平面處于磁感應強度為 B、方向垂直軌 道平面向上的磁場中,兩導軌上端用一阻值為 R 的電阻相連,軌道與金屬桿
的電阻均不計,金屬桿向上滑行到某一高度 后又返回到底端,則金屬桿
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A. 在上滑過程中電阻 R 上產生的焦耳熱等于減少的動能
B. 在上滑過程中克服安培力做的功大于下滑過程中克服安培力做的功
C. 在上滑過程中通過電阻 R 的電荷量大于下滑過程中流過電阻 R 的電荷量
D. 在上滑過程中的平均速度小于![]()
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【題目】如圖所示,水平桌面上的輕質彈簧一端固定,另一端與小物塊相連。彈簧處于自然長度時物塊位于O 點(圖中未標出)。物塊的質量為m,AB=a,物塊與桌面間的動摩擦因數為μ,F用水平向右的力將物塊從O 點拉至A 點,拉力做的功為W。撤去拉力后物塊由靜止向左運動,經O 點到達B 點時速度為零。重力加速度為g。則上述過程中( )
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A. 物塊在 A點時,彈簧的彈性勢能等于![]()
B. 物塊在B點時,彈簧的彈性勢能小于![]()
C. 經 O點時,物塊的動能小于![]()
D. 物塊動能最大時彈簧的彈性勢能小于物塊在B 點時彈簧的彈性勢能
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【題目】一質點沿 x 軸正方向做直線運動,通過坐標原點時開始計時,其
的圖象如圖所示, 則下列說法正確的是
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A. 質點做勻速直線運動,速度為 0.5m/s
B. 質點做勻加速直線運動,加速度為 0.5m/s2
C. 質點在第 1 s 內的平均速度 0.75m/s
D. 質點在 1 s 末速度為 1.5m/s
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