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科目: 来源: 题型:多选题

9.关于行星运动定律和万有引力定律的建立过程,下列说法错误的是(  )
A.第谷通过整理大量的天文观测数据得到行星运动规律
B.开普勒指出,地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的引力
C.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球上物体的重力加速度,对万有引力定律进行了“月地检验”
D.卡文迪许在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值

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科目: 来源: 题型:选择题

8.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则.(  )
A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$
B.汽车在t1~t2时间内的功率小于t2以后的功率
C.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v1
D.t1~t2时间内,汽车的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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科目: 来源: 题型:选择题

7.放在水平桌面上的物体质量为m,在时间t内施以水平恒力F去推它,物体始终未动,那么在t时间内推力F的冲量为(  )
A.0B.FtC.mgtD.无法计算

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科目: 来源: 题型:实验题

6.在练习使用打点计时器的实验中,用手拖动纸带打点.
(1)本实验除打点计时器(含纸带、墨粉纸盘)、还必须使用的主要仪器有交流电源(填“交流”或“直流”)和刻度尺.
(2)关于本实验,下列说法正确的是CD
A.拖动纸带的同时,接通电源
B.纸带上的打点密集说明纸带运动速度较大
C.先接通电源,待打点计时器正常工作时,再拖动纸带
D.实验使用打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02s.

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科目: 来源: 题型:解答题

5.水平抛出一个物体,t秒时的速度与水平方向成45°角,(t+1)秒时的速度方向与水平方向成60°角,求物体抛出时的初速度大小为多大?(g=10m/s2

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科目: 来源: 题型:填空题

4.以半径r做匀速圆周运动的物体,
角速度w与周期T的关系是:$ω=\frac{2π}{T}$;
线速度V与周期T的关系是:$v=\frac{2πr}{T}$;
线速度V与角速度W的关系是:v=ωr;
周期T与频率f的关系是:$T=\frac{1}{f}$.

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科目: 来源: 题型:填空题

3.以初速度v0水平抛出的物体,在水平方向的运动规律是:匀速直线运动;
X=v0t;vx=v0
在竖直方向的运动规律是:自由落体运动;
Y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$;vy=gt.ay=g.

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科目: 来源: 题型:多选题

2.人造地球卫星由于受空气阻力的作用,轨道半径逐渐减小,则线速度和周期变化情况是(  )
A.线速度增大B.周期减小C.线速度减小D.周期增大

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科目: 来源: 题型:多选题

1.关于匀速圆周运动的下列说法中正确的是(  )
A.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的路程都相等
B.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的位移大小都相等
C.做匀速圆周运动的物体的加速度不一定指向圆心
D.做匀速圆周运动的物体的加速度一定指向圆心

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科目: 来源: 题型:多选题

20.用m表示地球的同步卫星的质量,h表示它离地面的高度,R0表示地球的半径,g0表示地球表面的重力加速度,ω0为地球自转的角速度,则该卫星所受地球的万有引力为F,则(  )
A.F=$\frac{m{g}_{0}{{R}_{0}}^{2}}{({R}_{0}+h)^{2}}$B.F=$\frac{GMm}{({R}_{0}+h)^{2}}$
C.F=$\frac{m{{ω}_{0}}^{2}}{{R}_{0}+h}$D.轨道平面必须与赤道平面重合

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同步练习册答案