【题目】1798年,英国物理学家卡文迪许测出了引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人。若已知引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间为T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离为L1,地球中心到太阳中心的距离为L2。你能计算出( )
A. 地球的质量B. 太阳的质量
C. 月球的质量D. 月球、地球及太阳的密度
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【题目】伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3,根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是
A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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【题目】如图所示,两平行金属板相距为d,板间电压为U。两板之间还存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。平行金属板的右侧存在有界匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,其磁感应强度的大小分别为B和2B。三条磁场边界彼此平行且MN与PQ间的距离为L。一群质量不同、电荷量均为+q的粒子以一速度恰沿图中虚线穿过平行金属板,然后垂直边界MN进入区域Ⅰ和Ⅱ,最后所有粒子均从A点上方(含A点)垂直于PQ穿出磁场。已知A点到的距离为,不计粒子重力。求:
(1)粒子在平行金属板中运动的速度大小;
(2)从PQ穿出的粒子的最大质量和最小质量。
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【题目】如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A以速度v沿杆从图示位置向下匀速运动,小球B在某时刻的速度大小为v1,此时轻绳与杆的夹角为θ,在整个运动过程中小球B不会碰到定滑轮。则( )
A.
B.
C. 小球B在上升的过程中,加速度方向一直向上
D. 小球B在上升的过程中,加速度方向一直向下
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【题目】如图所示为一个透明球体的横截面,其半径为R,AB是一竖直直径,现有一束半径为的圆环形平行细光沿AB方向射向球体(AB直径为圆环中心轴线),所有光 线经折射后恰好经过B点而在水平光屏上形成一圆亮环,水平光屏到B点的距离为L=R,光在真空中的传播速度为c,求:
(ⅰ)透明球体的折射率;
(ⅱ)光从入射点传播到光屏所用时间。
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【题目】如图甲所示,扬声器中有一线圈处于磁场中,当音频电流信号通过线圈时,线圈带动纸盆振动,发出声音。俯视图乙表示处于辐射状磁场中的线圈(线圈平面即纸面),磁场方向如图中箭头所示,在图乙中 ( )
A. 当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
B. 当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
C. 当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
D. 当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
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【题目】平行金属板A、B竖直放置,相距为d,如图(a)所示,板间加有随时间而变化的电压,如图(b)所示。设U0和T已知。A板上O处有一静止的带电粒子,其电量为q,质量为m(不计重力),在t=0时刻开始受板间电场作用而加速向B板运动,途中由于电场反向又向A返回,
(1)为使t=T时粒子恰好回到O点。求:
①t1=时,粒子的速度多大?位移多大?
②的比值应满足什么关系?
(2)具备了以上关系后,为使粒子在由A向B运动中不致于碰到B板,求U0的取值范围。
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【题目】如图1所示,变化的磁场中放置一固定的导体圆形闭合线圈,图1中所示的磁感应强度和电流的方向为设定的正方向,已知线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图2所示,则在下面可能是磁感应强度B随时间t变化的图象是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场,在电场中,若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度方向与竖直方向夹角恒为37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8),现将该小球从电场中某点P以初速度v0竖直向上抛出,重力加速度为g,求:
(1)小球受到的电场力的大小及方向;
(2)小球从抛出至最高点的过程中,电场力所做的功;
(3)小球从P点抛出后,再次落回到与P点在同一水平面的某点Q时,小球的动能.
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