【题目】爱因斯坦在一次学术研讨会上幽默地说:“牛顿,请原谅我!”这样说是因为他
A. 否定了牛顿力学体系
B. 否定了牛顿的绝对时空观
C. 创立了万有引力定律
D. 成功解释了光电效应
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【题目】如图所示,两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg。一颗质量m=0.10kg的子弹C以v0=100m/s的水平速度从左面射入A,子弹射穿A后接着射入B并留在B中,此时A、B都没有离开桌面。A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m,g取10m/s2。
求:物块A和物块B离开桌面时速度的大小分别是多少。
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【题目】如图所示,三个小球从同一高度处的O点分别以水平初速度v1、v2、v3抛出,落在水平面上的位置分别为A、B、C,O′为O在水平面上的投影点,且O′A:O′B:O′C=l:3:5。若不计空气阻力,则下列说法正确的是
A. v1:v2:v3= 5:3:1 B. 在C点落地的小球落地时的动能一定最大
C. 三个小球落地的速度相同 D. 三个小球下落的时间相同
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【题目】一只小船渡河,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边。小船相对于水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,其运动轨迹如图所示。小船相对于水的初速度大小均相同,且方向垂直于河岸,小船在渡河过程中船头方向始终不变。由此可知
A. 小船沿三条不同轨迹渡河的时间相同
B. 沿AB轨迹渡河所用时间最短
C. 由于水有速度,所以沿AC和AD轨迹小船都不是做匀变速运动
D. AD是匀减速运动的轨迹
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【题目】一客车从静止开始以加速度a作匀加速直线运动的同时,在车尾的后面离车头为s远的地方有一乘客以某一恒定速度正在追赶这列客车,已知司机从车头反光镜内能看到离车头的最远距离为s0(即人离车头距离超过s0,司机不能从反光镜中看到该人),同时司机从反光镜中看到该人的像必须持续时间在t0内才能会注意到该人,这样才能制动客车使车停下来,该乘客要想乘坐上这列客车,追赶客车匀速运动的速度v所满足条件的表达式是什么? 若a=1.0m/s2,s=30m,s0=20m,t0=4.0s,求v的最小值.
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【题目】如图所示,把一带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B。现给小球B一个垂直AB连线方向的速度v0,使其在水平桌面上运动,则( )
A. B球可能沿直线运动
B. A球对B球的库仑力可能对B球不做功
C. B球的电势能可能增加
D. B球的电势能一定减小
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【题目】如图所示,斜面体P放在水平面上,物体Q放在斜面上,Q受到一个水平作用力F,P和Q都保持静止,这时Q受到的静摩擦力大小为f1,P受到水平面的静摩擦力的大小为f2,现在力F变大,但不破坏QP的静止状态,则
A. f1一定变大 B. f1不一定变大
C. f2一定变大 D. f2不一定变大
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【题目】如图甲所示,一质量为M的木板静止在光滑水平地面上,现有一质量为m的小滑块以一定的速度v0从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图像作出如下判断
①滑块始终与木板存在相对运动
②滑块未能滑出木板
③滑块的质量m大于木板的质量M
④在t1时刻滑块从木板上滑出
这些判断正确的是
A. ①③④ B. ②③④ C. ②③ D. ②④
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【题目】将一块长方体形状的半导体材料样品的表面垂直磁场方向置于磁场中,当此半导体材料中通有与磁场方向垂直的电流时,在半导体材料与电流和磁场方向垂直的两个侧面会出现一定的电压,这种现象称为霍尔效应,产生的电压称为霍尔电压,相应的将具有这样性质的半导体材料样品就称为霍尔元件。如图所示,利用电磁铁产生磁场,毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的霍尔电压。已知图中的霍尔元件是P型半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子)。图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端。当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是
A.电表B为毫伏表,电表C为毫安表
B.接线端2的电势高于接线端4的电势
C.若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变
D.若适当减小R1、增大R2,则毫伏表示数一定增大
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