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【题目】下列说法正确的是( )
A.第一次通过实验比较准确的测出万有引力常量的科学家是卡文迪许
B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的合力突然减小一半时,它将做直线运动
C.经典力学适用于宏观高速物体
D.力是矢量,位移是矢量,所以功也是矢量

【答案】A
【解析】解:A、牛顿发现了万有引力定律,而第一次通过实验比较准确的测出万有引力常量的科学家是卡文迪许,故A正确;

B、做匀速圆周运动的物体,当它所受的合力突然减小一半时,它将做离心运动,但不会做直线运动,故B错误;

C、经典力学适用于宏观低速物体,不适合微观高速物体,故C错误;

D、力是矢量,位移是矢量,但功是标量,没有方向,其正负表示动力还是阻力做功,故D错误.

故选:A.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都可以不计,盘内放一个物体P处于静止。P的质量为12kg,弹簧的劲度系数k=800N/m。现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速运动。已知在前02s内F是变化的,在02s以后F是恒力,则F的最小值是多少,最大值是多少?

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【题目】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的abc所示,以下判断正确的是( )

A. 直线a表示电源的总功率PEI图线

B. 曲线c表示电源的输出功率PRI图线

C. 电源的电动势E3 V,内电阻r1 Ω

D. 电源的最大输出功率Pm2 W

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在距水平地面高为04m处,水平固定一根长直光滑杆,在16杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg小球A半径R=03m的光滑半圆形细轨道,竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响,g取10m/s2现给小球A一个水平向右的恒力F=55N求:

1把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F做的功;

2小球B运动到C处时的速度大小;

3小球B被拉到离地多高时与小球A速度大小相等

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【题目】如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨和金属杆的电阻可忽略整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦,重力加速度为g求:

1在答题纸上画出由ba方向看去,ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;

2在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为υ时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;

3在杆下滑达到最大速度时,电阻R消耗的电功率

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【题目】如图甲所示,两个带正电的小球A、B套在一个倾斜的光滑直杆上,两球均可视为点电荷,其中A球固定,带电量C,B球的质量为m=01kg以A为坐标原点,沿杆向上建立直线坐标系,B球的总势能随位置x的变化规律如图中曲线所示,直线为曲线I的渐近线图中M点离A点距离为6米.(g取,静电力恒量.)

1求杆与水平面的夹角θ;

2求B球的带电量QB

3求M点电势φM

4若B球以Ek0=4J的初动能从M点开始沿杆向上滑动,求B球运动过程中离A球的最近距离及此时B球的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,MN为轨道的最低点,则

A两小球到达轨道最低点的速度vMvN

B两小球到达轨道最低点时对轨道的压力FM < FN

C小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间

D在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列各组物理量中均是矢量的是( )
A.力,加速度,路程
B.位移,速度改变量,加速度
C.力,位移,速率
D.力,加速度,质量

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【题目】如图所示,在地面上的物体AB在水平力F作用下处于静止状态,现对AB进行受力分析,以下关于AB受力的情况中说法正确的是( )

A. B受到重力、支持力和摩擦力

B. A受到重力、支持力、压力和两个摩擦力

C. A受到重力、支持力、压力和地面对它的摩擦力

D. 通过B的传递,A亦受到力F的作用

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