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【题目】下列物体在运动过程中,机械能不守恒的是(  )

A.被起重机拉着向上做匀速运动的货物

B.一个做平抛运动的铁球

C.沿粗糙的斜面向下做匀速运动的木块

D.在空中向上做加速运动的氢气球

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【题目】如图所示,一人站在电梯中的体重计上,随电梯一起运动.下列各种情况中,体重计的示数最大的( )

A.电梯匀减速上升,加速度的大小为1.0 m/s2
B.电梯匀加速上升,加速度的大小为1.0 m/s2
C.电梯匀减速下降,加速度的大小为0.5 m/s2
D.电梯匀加速下降,加速度的大小为0.5 m/s2

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【题目】在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合物理学史实的是(  )

A.开普勒以行星运动定律为基础总结出万有引力定律

B.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量

C.伽利略在前人的基础上通过观察总结得到行星运动三定律

D.海王星是运用万有引力定律在笔尖下发现的行星

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【题目】如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN的轻圆环B相连接。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及环B静止在图中虚线所在的位置。现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动。则此过程中,环对杆摩擦力F1和环对杆的弹力F2的变化情况是

A. F1保持不变,F2逐渐减小

B. F1保持不变,F2逐渐增大

C. F1逐渐减小,F2保持不变

D. F1逐渐增大,F2保持不变

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【题目】如图所示,将一根不能伸长、柔软的轻绳两端分别系于A、B两点上,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ1,绳子张力为F1;将绳子B端移至C点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ2,绳子张力为F2;将绳子B端移至D点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ3,绳子张力F3,不计摩擦,则

A.θ123 B.θ1<θ2<θ3

C.F1<F2<F3 D.F1=F2<F3

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【题目】下面关于光的波粒二象性的说法中,哪些正确 ( )

A.大量光子产生的效果往往显示出波动性,个别光子产生的效果往往显示出粒子性

B.频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著

C.光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性

D.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性

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【题目】某同学为了探究物体与斜面间的动摩擦因数进行了如下实验,取一质量为m的物体使其在沿斜面方向的推力作用下向上运动,如图甲所示,通过力传感器得到推力随时间变化的规律如图乙所示,通过频闪照相处理后得出速度随时间变化的规律如图丙所示,若已知斜面的倾角α=30°,取重力加速度g=10 m/s2,则由此可得 (  ).

A. 物体的质量为3 kg

B. 物体与斜面间的动摩擦因数为

C. 撤去推力F后,物体将做匀减速运动,最后可以静止在斜面上

D. 撤去推力F后,物体下滑时的加速度为m/s2

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【题目】下列说法中不正确的是(  )

A.电磁感应现象是法拉第发现的

B.建立完整的电磁理论的科学家是麦克斯韦

C.最早预言电磁波存在的科学家是麦克斯韦

D.麦克斯韦最早用实验证实电磁波的存在

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【题目】竖直平面内有一圆形绝缘细管,细管截面半径远小于半径R,在中心处固定一带电荷量为+Q的点电荷.质量为m、带电荷量为+q的带电小球在圆形绝缘细管中做圆周运动,当小球运动到最高点时恰好对管无作用力,求当小球运动到最低点时对管壁的作用力.

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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,CD两点间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5g=10m/s2.求:

1)小物块经过圆弧轨道上B点的速度vB的大小;

2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;

3)弹簧的弹性势能的最大值Epm

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同步练习册答案