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【题目】对于万有引力定律的表达式,下面说法中正确的是

A. 公式中为引力常量,它不是由实验测得的,而是人为规定的

B. 当两物体表面距离趋近于零时,万有引力趋近于无穷大

C. 受到彼此的引力总是大小相等的,而与是否相等无关

D. 受到彼此的引力总是大小相等、方向相反的,是一对平衡力

【答案】C

【解析】A公式为引力常数,由卡文迪许通过实验测得.故A错误;

B公式中从数学角度讲:当趋近于零时其值是趋于无穷大,然而这是物理公式,所以不可能为零.万有引力公式只适合于两个可以看做质点的物体,即物体的自身半径相对两者的间距可以忽略时适用.而当距离无穷小时,万有引力公式不再适用.故B错误;

CD 之间的万有引力总是大小相等方向相反,是一对相互作用力.不是一对平衡力.故C正确、D错误.

故选:C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学为了测量电源的电动势和内阻设计了如图(a)所示电路,所用的实验器材有:待测电源,量程3 V的电压表V (内阻无穷大),电阻箱R,阻值未知的定值电阻R0,开关K1,双掷开关K2,实验步骤如下:

①调节电阻箱的阻值为20 ΩK2a,闭合K1,记下电压表的读数为2.00 V,断开K1

②保持电阻箱的阻值不变,K2切接b,闭合K1,记下图b所示电压表的读数,断开K1

③将K2再切换到a,闭合K1,多次调节电阻箱,读出多组电组箱的阻值R和对应的电压表的示数U,断开K1

④以为纵坐标, 为横坐标,绘出的图线(用直线拟合).

回答下列问题:

⑴图(b)所示电压表的读数为________V,定值电阻R0 =________Ω

⑵用表示电动势和内阻,则关系式为______________

⑶依据实验数据绘出的图线如(c)图所示;则电源电动势=_______V,内阻=_______Ω .计算结果保留两位有效数字

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【题目】如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是( )

A. 小球通过最高点时的最小速度vmin

B. 小球通过最高点时的最小速度vmin0

C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力

D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】长为L的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成30°,如图所示,不计粒子重力.

(1).粒子末速度的大小;

(2).匀强电场的场强;

(3).两板间的距离.

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【题目】某同学在用打点计时器测速度的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出ABCDEFG7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.1s

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,每个0.10s测一次速度,计算出打下BCDEF五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下表(要求保留3位有效数字)

____________________________________

VB

VC

VD

VE

VF

时间(t/s

01

0.2

0.3

0.4

0.5

速度(m/s

(2)BCDEF各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线___________

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【题目】在如图所示的电路中,R1R2R3均为可变电阻。当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态。为使带电液滴向上加速运动,可采取的措施是

A. 增大R1 B. 减小R2

C. 减小R3 D. 减小MN间距

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【题目】有一带负电的小球,其所带电量大小q2×103C。如图所示,开始时设法让小球静止在场强E200N/C的匀强电场中的P点,靠近电场极板B附近有一挡板SP点与挡板S的距离h16cm,与A板距离H65cm,重力作用不计。现释放小球,小球在电场力作用下向左运动,若每次小球与挡板S相碰后电量减少到碰前的k倍,已知k2/3,而碰后小球的速度大小不变。

(1)设匀强电场中挡板S所在位置处电势为零,小球在电场中P点时的电势能EP为多少?

(2)小球第一次与挡板S相碰后能向右到达最远的地方距离A板多远?

(3)小球经过多少次与挡板S碰撞后,才能第一次抵达A板?

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【题目】光滑绝缘水平面上相距为L的点电荷AB带电荷量分别为+4q和﹣q,如图所示,今引入第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电性为__电荷量为__,放置在的位置__

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【题目】如图甲所示,长为、相距为的两块正对的平行金属板与一电源相连(图中未画出电源), 为两板的右端点两板间电压的变化如图乙所示,在金属板 端的右侧有一与金属板垂直放置的荧光屏,荧光屏距 端的距离为质量、电荷量为的电子以相同的初速度从极板左边中央沿平行板的直线连续不断的射入已知所有的电子均能够从金属板间射出,且每个电子在电场中运动的时间与电压变化的周期相等忽略极板边缘处电场的影响,不计电子的重力以及电子间的相互作用,求:

1时刻进入两板间的电子到达金属板 端界面时偏离的距离之比;

2两板间电压的最大值;

3电子在荧光屏上分布的最大范围.

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