【题目】爱因斯坦曾说道:“牛顿先生,很抱歉推翻了您的理论,不过您的成就是您那个时代一个人的智力和创造力所能达到的巅峰。但是,当我们对宇宙万物有了更深入的了解以后,这些观念将会被一些更抽象的新观念所取代。”这表明了
A. 牛顿的理论完全被爱因斯坦推翻
B. 相对论是科学家集体智慧的结晶
C. 新观念必然全盘否定先前的观念
D. 人类不断创新对宇宙万物的认识
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【题目】如图所示,由一段外皮绝缘的导线扭成两个半径为R和r圆形平面形成的闭合回路,R>r,导线单位长度的电阻为λ,导线截面半径远小于R和r.圆形区域内存在垂直平面向里、磁感应强度大小随时间按B=kt(k>0,为常数)的规律变化的磁场,下列说法正确的是( )
A. 小圆环中电流的方向为逆时针
B. 大圆环中电流的方向为逆时针
C. 回路中感应电流大小为
D. 回路中感应电流大小为
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【题目】如图所示为一皮带传动装置示意图,轮A和轮B共轴固定在一起组成一个塔轮,各轮半径之比为RA:RB:RC:RD=2:1:1:2,在运转过程中,轮C边缘上一点和轮D边缘上一点线速度之比和向心加速度之比( )
A. vC:vD=1:2
B. aC: aD=4:1
C. vC: vD=2:1
D. aC: aD=8:1
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【题目】物理兴趣小组的同学们从实验室找到一个废旧的多用电表,于是拆开进行研究。
(1)同学们按图甲所示的电路、用半偏法测定电流计G的内阻rg。已知电流计G的量程为200μA。实验室除了提供开关、导线外,还有以下器材,电位器(一种可变电阻,与滑动变阻器相当)R2应选用_______(选填“C”或“D”)。
A.电源(电动势6 V)
B.电阻箱R1(0~999.9Ω)
C.电位器(0~5kΩ)
D.电位器(0~50kΩ)
(2)同学们测电流计G的内阻步骤如下,请完成实验步骤中的填空。
①对照电路图连接电路,检查无误后,将R2的阻值调至最大;
②闭合S2,调节R2的阻值,使电流计指针偏转到满刻度;
③闭合S1,保持R2的阻值不变,调节R1的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半;
④读出R1的阻值为280.0Ω,则被测电流计G的内阻rg的测量值为____Ω,该测量值_____实际值(选填“略大于”、“略小于”或“等于”)。
(3)图乙是该多用电表的简化电路图,根据要求回答下列问题:
①图中A是_____表笔(填“红”或“黑”);
②开关S调到______和______位置上测量的是电阻。测量电流时,开关S调到_____位置的量程比较大。(填写图乙中相应位置的数字代号)。
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【题目】牛顿说:“从事物的表象来论上帝,无疑是自然哲学分内的事。只有在科学工作里揭示和发现上帝对万物的最聪明和最巧妙的安排,以及最终的原因,才对上帝有所认识。”这说明牛顿
A. 希望以科学来否定宗教神学
B. 存在着科学思想上的局限性
C. 注重探究自然与上帝的关系
D. 验证了自然规律与上帝无关
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【题目】如图所示,质量为m的小球与穿过光滑水平板中央小孔O的轻绳相连,用力拉着绳子的一端使小球在水平板内绕O做半径为R1、角速度为ω1的匀速圆周运动,求:
(1)此时小球的速率是多大?
(2)若将绳子迅速放松,后又拉直使小球做半径为R2的圆周运动,则从放松到拉直的时间多长?
(3)小球做半径为R2的圆周运动的角速度ω2为多大?
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【题目】目前上海有若干辆超级电容车试运行,其特点是充电快、运行远,只需在乘客上车间隙充电30s~1min,就能行驶3km~5km。假设有一辆超级电容车,质量m=2×103kg,额定功率P=60kW,当超级电容车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的k=0.1倍,取g=10m/s2。求:
(1)超级电容车在此路面上能达到的最大速度vm;
(2)若超级电容车从静止开始以a=0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,求匀加速所能维持的时间t;
(3)若超级电容车以额定功率从静止开始运动,求经过t′=50s达到最大速度过程中的位移x.
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【题目】超级电容器又叫双电层电容器(Electrical Double-Layer Capacitor)是一种新型储能装置,它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源。它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点。如图为一款超级电容器,其标有 “2.7V,3000F”,则可知
A. 该电容器在2.7 V电压下才能正常工作
B. 该电容器最大容纳电荷量为8100 C
C. 所储存电荷量是手机锂电池“4.2V,1000mAh”的3倍
D. 该超级电容充电时把电能转化为化学能
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【题目】如图所示,质量为m1=0.5kg的小物块P置于台面上的A点并与弹簧的右端接触(不拴接),轻弹簧左端固定,且处于原长状态。质量M=l kg的长木板静置于水平面上,其上表面与水平台面相平,且紧靠台面右端。木板左端放有一质量m2=1kg的小滑块Q。现用水平向左的推力将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内),撤去推力,此后P沿台面滑到边缘C时速度v0=10m/s,与小车左端的滑块Q相碰,最后物块P停在AC的正中点,Q停在木板上。已知台面AB部分光滑,P与台面AC间动摩擦因数μ1=0.1,AC间距离L=4m。Q与木板上表面间的动摩擦因数μ2=0.4,木板下表面与水平面间的动摩擦因数μ3=0.1(g取10m/s2),求:
(1)撤去推力时弹簧的弹性势能;
(2)长木板运动中的最大速度;
(3)长木板的最小长度。
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