【题目】对于万有引力定律的表达式,下面正确的说法是()
A. 公式中的G是引力常量,它是实验测得的,不是人为规定的
B. 当r等于零时,万有引力为无穷大
C. 两物体受到的引力总是大小相等,与两物体是否相等无关
D. r是两物体最近的距离
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【题目】如图所示,水平传送带以速度v=2m/s顺时针运转,两轮M、N之间距离为L=10 m,若在M轮的正上方,将一质量为m=0.1 kg的物体轻放在传送带上,已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2, g取10 m/s2),这些列说法正确的是( )
A. 物块从M到N的时间是5s
B. t=1.0s时,物块的摩擦力的瞬时功率为0.4W
C. 皮带对物块的摩擦力做功为2J
D. 若N轮半径r=0.4m,物块到达N轮最高点时对轮的压力恰好为零
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【题目】如图,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A点正上方高度为6 m处的O点,以1 m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为()( )
A. 0.1 s B. 1 s C. 1.2 s D. 2 s
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【题目】一个可视为质点的木块,从斜面顶端以3m/s的初速度下滑,至底端时速度恰好为零;若木块从顶端以5m/s的初速度下滑,则滑至底端时速度大小为
A. 1m/s B. 2m/s C. 3m/s D. 4m/s
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【题目】如图所示,水平地面上方有一高度为H、界面分别为PQ、MN的匀强磁场,磁感应强度为B。矩形导线框abcd在磁场上方某一高度处,导线框ab边长为l1,bd边长为l2,导线框的质量为m,电阻为R。磁场方向垂直于线框平面,磁场高度H>l2。线框从某高处由静止落下,当线框的cd边刚进入磁场时,线框的加速度方向向下、大小为;当线框的cd边刚离开磁场时,线框的加速度方向向上、大小为。运动过程中,线框平面位于竖直平面内,上、下两边始终平行PQ。空气阻力不计,重力加速度为g。求:
(1)线框开始下落时cd边距离磁场上边界PQ的高度h;
(2)cd边刚离开磁场时,电势差Ucd;
(3)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场过程中,线框产生的焦耳热Q;
(4)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场的过程中,通过线框导线某一横截面的电荷量q。
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【题目】一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈的电阻相等,都是R,设通过的电流强度相同,则在相同的时间内,关于这只电炉和这台电动机的发热情况,下列说法中正确的是( )
A.电炉和电动机产生电炉的热量相等
B.产生的热量多于电动机产生的热量
C.产生的热量少于电动机产生的热量
D.无法判断
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【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<s)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量。(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是( )
A. t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间
B. 从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为
C. v1的大小可能为
D. 线框离开磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量多
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【题目】北京时间2010年12月27日消息,在南极洲8000英尺的冰层下,巨型望远镜——冰立方中微子望远镜的建设工作已经完成。冰立方中微子望远镜是建在南极的一个巨型望远镜,它的目的是发现以光速穿过地球的中微子,这是一种令人难以捉摸的牙原子粒子。在β衰变中常伴有一种称为中微子的粒子放出,中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个有大水槽和探测器组成是实验系统,利用中微子与水中的的核反应,间接地证实了中微子的存在。中微子与水中发生核反应,产生中子和正电子,即中微子。下列说法正确的是
A. 中微子的质量数和电荷数分别为0和0
B. 若上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子,即。已知正电子与电子的质量都为9.1×10-31kg,则反应中产生的每个光子的能量约为16.4×10-14J
C. 若上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,则正电子与电子相遇后可能只转变为一个光子
D. 具有相同动能的中子和正电子,中子的物质波的波长小于正电子的物质波波长
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