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以下叙述正确的是
A.伽利略根据理想斜面实验,否定了“力是维持物体运动状态的原因”这一观点
B.库仑在研究电荷间相互作用时,提出了“电场”的概念
C.欧姆定律
采用比值定义法定义了电流强度这一物理量
D.用质点来代替实际物体是等效替代的方法
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如图所示,轻杆长为2L,中点装在水平轴O点,两端分别固定着小球A和B,A,B球质量分别为2m、m,整个装置在竖直平面内绕O轴做圆周运动,不计摩擦和空气阻力,当A球达到最高点时,球A与杆之间恰好无相互作用,已知重力加速度为g,求:
(1)求此时杆对B球的作用力的大小和方向;
(2)求当B球转到最高点时,B球的速度是多少,以及此时杆所受O轴力大小和方向?
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质量为2t的汽车在平直公路上由静止开始运动,若保持牵引力恒定,则在20s速度增大到10m/s,这时汽车刚好达到额定功率,然后保持额定输出功率不变,再运动15s达到最大速度15m/s,求:
(1)汽车的额定功率;
(2)汽车运动过程中受到的阻力;
(3)汽车在前35s内共前进多少米?
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2013年我国成功实现了神舟八号和天宫一号的对接,对接前它们处于同一轨道面上,位置如图所示,A为天宫一号,B为神州八号,已知B距离地面高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,A的角速度为ω0,O为地球的中心.求:
(1)神州八号B的运行周期;
(2)如果A,B绕行方向相同,某时刻A,B相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?
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如图所示,长为L=0.45m的轻质细绳将一质量为1kg的小球悬挂在距离水平面高为H=1.70m的O点,绳拉直至水平状态无初速度释放小球,小球摆动至细绳处于竖直位置时细绳恰好断裂,不计空气阻力,绳断裂时无能量损失,取g=10m/s2.求:
(1)小球到A点时的速度以及绳子能承受的最大拉力;
(2)绳子断裂后小球的水平位移.
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在验证机械能守恒定律中,质量m=1kg的重锤自由落下,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻计数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.求
(1)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量△EP= 0.48J ,动能的增加量△EK= 0.47J
(保留两位有效数字);由以上数据可得到的结论是 在误差范围内机械能守恒 .
(2)根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a= 9.75m/s2 .(保留三位有效数字)
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如图1所示,在用斜槽轨道做“研究平抛物体运动”的实验中:
(1)斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,速度沿水平方向
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
(2)实验简要步骤如下:
A.让小球多次从 位置上滚下,在一张白纸记下小球经过的一系列位置,如图2中a、b、c、d所示.
B.安装好器材,注意调整斜槽末端,使其水平,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
(3)已知图中小方格的边长为L,则小球平抛的初速度v0=_ (用L,g表示).
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质量为m的物体从距离地面h高处由静止开始加速下落,其加速度大小为
g.在物体下落过程中( )
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| A. | 物体的动能增加了 | B. | 物体的重力势能减少了 |
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| C. | 物体的机械能减少了 | D. | 物体的机械能保持不变 |
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如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量相同,且小于c的质量,则( )
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| A. | b所需向心力最小 |
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| B. | b、c周期相等,且大于a的周期 |
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| C. | b、c的向心加速度相等,且大于a的向心加速度 |
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| D. | b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度 |
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如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是( )
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| A. | A球的线速度必定小于B球的线速度 |
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| B. | A球的角速度必定小于B球的角速度 |
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| C. | A球的运动周期必定小于B球的运动周期 |
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| D. | A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力 |
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