| 1. 多选题 | 详细信息 |
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许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是( )
A . 库仑在前人研究的基础上通过扭秤实验得到了库仑定律
B . 奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律
C . 牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量
D . 开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,由此可知( )
A . 物体A做匀速运动
B . 物体A做减速运动
C . 物体A所受摩擦力逐渐减小
D . 物体A所受摩擦力逐渐增大
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,将一质量为m的小球从空中O点以速度v0水平抛出,飞行一段时间后,小球经过P点时动能Ek=5mv02 , 不计空气阻力,则小球从O到P( )
A . 经过的时间为
B . 速度增量为3v0 , 方向斜向下
C . 运动方向改变的角度为arctan
D . 下落的高度为
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| 4. 多选题 | 详细信息 |
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起重机将质量为m的货物竖直匀加速吊起,加速度为a.当把货物提升h高时,货物的重力势能增量△EP及起重机对货物所做的功W分别为( )
A . △EP=mgh
B . △EP=mah
C . W=m(g﹣a)h
D . W=m(g+a)h
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,让两个质量相同的小球A和小球B,紧贴圆锥筒内壁分别在水平面内做匀速圆周运动,则( )
A . A球的线速度一定大于B球的线速度
B . A球的角速度一定大于B球的角速度
C . A球的向心加速度一定等于B球的向心加速度
D . A球对筒壁的压力一定大于B球对筒壁的压力
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有一长为l的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,则( )
A . 小球通过最高点A时的速度vA=
B . 小球通过最高点A时的速度vA=
C . 小球通过最高点A时,细线对小球的拉力T=0
D . 小球通过最高点A时,细线对小球的拉力T=mgsinθ
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,河水流动的速度为v且处处相同,河宽度为a.在船下水点A的下游距离为b处是瀑布.为了使小船渡河安全(不掉到瀑布里去)( )
A . 小船船头垂直河岸渡河时间最短,最短时间为t=
.速度最大,最大速度为vmax=
B . 小船轨迹沿y轴方向渡河位移最小.速度最大,最大速度为vmax=
C . 小船沿轨迹AB运动位移最大、时间最长.速度最小,最小速度vmin=
D . 小船沿轨迹AB运动位移最大、速度最小.最小速度vmin=
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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从长期来看,火星是一个可供人类移居的星球.假设有一天宇航员乘宇宙飞船登陆了火星,在火星上做自由落体实验,得到物体自由下落h所用的时间为t,设火星半径为R,据上述信息推断,宇宙飞船绕火星做圆周运动的周期不小于( )
A . πt
B . 2πt
C . πt
D . πt
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| 9. 多选题 | 详细信息 |
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宇宙飞船以周期为T绕地球作近地圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,引力常量为G,地球自转周期为T0 . 太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为α,则( )
A . 飞船绕地球运动的线速度为
B . 一天内飞船经历“日全食”的次数为
C . 飞船每次经历“日全食”过程的时间为
D . 地球质量为
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| 10. 单选题 | 详细信息 |
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在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化、模型化、放大、假说、极限思想,控制变量、猜想、假设、类比、比值法等等.以下关于所用思想方法的叙述不正确的是( )
A . 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是假设法
B . 速度的定义式v=
,采用的是比值法;当△t非常非常小时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想
C . 在探究电阻、电压和电流三者之间的关系时,先保持电压不变研究电阻与电流的关系,再保持电流不变研究电阻与电压的关系,该实验应用了控制变量法
D . 如图是三个实验装置,这三个实验都体现了放大的思想
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