【题目】在物理学的发展中,有许多科学家做出了重大贡献,下列说法中正确的是 ( )
A. 伽利略通过观察发现了行星运动的规律
B. 库仑发现了电荷守恒定律并测出了元电荷的电荷量
C. 牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
D. 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出了万有引力常量
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力。已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( )
A.重力做功2mgR B.机械能减少mgR
C.合外力做功mgR D.克服摩擦力做功mgR
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【题目】《流浪地球》讲述了极速衰老的太阳威胁到地球的生存环境,人类带着地球逃亡的故事。若太阳变为了红巨星,此时意味着它处于恒星的( )
A. 诞生期B. 成长期C. 存在期D. 死亡期
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【题目】如图所示是固定在水平地面上的横截面为“”形的光滑长直导轨槽,槽口向上(图为俯视图)。槽内放置一个木质滑块,滑块的左半部是半径为R的半圆柱形光滑凹槽,木质滑块的宽度为2R,比“”形槽的宽度略小。现有半径r(r<<R)的金属小球以水平初速度v0=4m/s冲向滑块,从滑块的一侧半圆形槽口边缘进入。已知金属小球的质量为m=1kg,木质滑块的质量为M=3kg,整个运动过程中无机械能损失。求:
(1)当金属小球滑离木质滑块时,金属小球的速度和木质滑块的速度各是多大;
(2)当金属小球经过木质滑块上的半圆柱形槽的最右端A点时,金属小球的对地速度大小。
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【题目】如图所示,在光滑的绝缘水平面上,一绝缘水平细线系一个带电小球,绕O点在匀强磁场中做逆时针方向的匀速圆周运动,磁场方向竖直向下(图示为俯视图)。若小球运动到圆周上的A点时,从细线的连接处脱离,而后仍在磁场中运动。则关于小球的运动情况,下列说法中正确的是( )
A.小球可能做逆时针方向的匀速圆周运动,半径不变
B.小球可能做逆时针方向的匀速圆周运动,半径减小
C.小球可能做顺时针方向的匀速圆周运动,半径不变
D.小球可能做顺时针方向的匀速圆周运动,半径增大
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【题目】如图所示,极板A发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上。关于电子的运动,下列说法中正确的是( )
A.滑动触头向右移动时,其它不变,则电子打在荧光屏上的位置上升
B.滑动触头向左移动时,其它不变,则电子打在荧光屏上的位置上升
C.电压U增大时,其它不变,则电子打在荧光屏上时速度大小不变
D.电压U增大时,其它不变,则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变
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【题目】下列运动状态中,物体处于平衡状态的是( )
A. 蹦床运动员上升到最高点时
B. 荡秋千的小孩摆到最低点时
C. 与倾斜的、匀速传动的传送带保持相对静止的货物
D. 宇航员费俊龙、聂海胜乘坐“神舟六号”进入轨道做圆周运动时
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【题目】如图所示,两根相同的轻质弹簧,中间与质量为m的圆环相连于O位置,另一端各自固定在同一水平线上的P、Q两点,弹簧恰好处于原长L,圆环套在粗糙的竖直细杆上,细杆上的A、B两点关于O点对称,OA=H.现将圆环沿杆拉至A位置由静止释放,当下滑到速度最大时,弹簧与细杆间的夹角为θ,整个过程中,弹簧处于弹性限度范围内.重力加速度为g.求:
(1)圆环过O点时的加速度;
(2)圆环过B点的瞬时速度;
(3)每根轻质弹簧的劲度系数.
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【题目】下列说法中正确的是
A. 金属发生光电效应的截止频率随入射光频率的变化而变化
B. 黑体的热辐射就是反射外来的电磁波
C. 氢原子中电子具有波动性,并非沿经典力学描述下的轨道运动
D. 核聚变需要极高的温度,反应过程中需要外界持续提供能量
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