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【题目】图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。

(1)实验前应对实验装置反复调节,知道斜槽末端切线_______,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了保证每次平抛________________________________

(2)图乙是实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为__________m/s(

(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=5cm,实验记录了小球在运动中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为______m/s;B点的竖直分速度为________m/s;平抛运动初位置的水平坐标x=_______cm(如图丙,以O点为原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,

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【题目】以下说法错误的是( )
A.法拉第研究电磁感应现象,总结出电磁感应定律
B.开普勒认为对任意一个行星来说,他与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积
C.伽利略通过“理想斜面实验”,科学地推理出“力不是维持物体运动的原因”
D.卡文迪许利用卡文迪许扭秤实验装置首次测出了静电力常量

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【题目】下列叙述中,符合历史事实的是( )
A.牛顿总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量
B.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”观点的物理学家是亚里士多德
C.安培最早发现了电流周围存在着磁场
D.法拉第发现了电磁感应现象

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【题目】下列关于单位制及其应用的说法中,不正确的是(

A. 基本单位和导出单位一起组成了单位制

B. 选用的基本单位不同,构成的单位制也不同

C. 基本单位采用国际单位制中的单位,其导出单位不一定是国际单位制中的单位

D. 物理公式可以确定物理量间的数量关系,也可以确定物理量间的单位关系

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【题目】(多选)如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑水平转动轴上,杆和球在竖直面内做匀速圆周运动,且杆对球A、B的最大约束力相同,则(

A.B球在最低点较A球在最低点更易脱离轨道

B.若B球在最低点对杆作用力为3mg,则A球在最高点受杆的拉力

C.若某一周A球在最高点和B球在最高点受杆的力大小相等,则A球受杆的支持力、B球受杆的拉力

D.若每一周做匀速圆周运动的角速度都增大,则同一周B球在最高点受杆的力一定大于A球在最高点受杆的力

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【题目】如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MNPQ固定在水平面内,相距为L。一质量为m的导体棒ab垂直于MNPQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道和导体棒的电阻均不计。

(1)如图所示,若轨道左端MP间接一阻值为R的电阻,导体棒在水平向右的恒力F的作用下由静止开始运动。求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小。

(2)如图所示,若轨道左端MP间接一电动势为E、内阻为r的电源和一阻值为R的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动。求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小。

(3)如图所示,若轨道左端MP间接一电容器,电容器的电容为C,导体棒在水平向右的恒力F的作用下从静止开始运动。求导体棒运动过程中的加速度的大小。

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【题目】(多选)若某卫星绕一行星做匀速圆周运动,卫星轨道距行星表面高h,运行周期为T,已知行星的半径为R,仅利用以上条件能求出的物理量是(

A.行星表面的重力加速度

B.行星对卫星的吸引力

C.卫星绕行星运行的线速度

D.行星的质量

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【题目】如图甲所示,在坐标系xOy中,y轴左侧有沿x轴正向的匀强电场,场强大小为Ey轴右侧有如图乙所示,大小和方向周期性变化的匀强磁场,磁感应强度大小B0已知.磁场方向垂直纸面向里为正.t=0时刻,从x轴上的P点无初速度释放一带正电的粒子,质量为m,电荷量为q(粒子重力不计),粒子第一次在电场中运动的时间与第一次在磁场中运动的时间相等.求:

(1)P点到O点的距离;

(2)粒子经一个周期沿y轴发生的位移;

(3)粒子能否再次经过O点,若不能说明理由.若能,求粒子再次经过O点的时刻;

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【题目】一个物体受几个力的作用而处于静止状态,若保持其余几个力不变,而将其中一个力F1后逐渐减小到零,然后又逐渐增大到F1(方向不变),在这个过程中,物体的( )

A. 加速度始终增大,速度始终增大

B. 加速度始终减小,速度始终增大

C. 加速度先增大,后减小,速度始终增大直到一定值

D. 加速度和速度都是先增大后减小

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【题目】如图所示,火星和地球都在围绕太阳旋转,其运行轨道是椭圆,根据开普勒行星运动定律可知

A. 火星绕太阳运动过程中,速率不变

B. 火星绕太阳运行一周的时间比地球的长

C. 地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小

D. 火星远离太阳的过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大

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同步练习册答案