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【题目】某科学理论颠覆了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“时空的相对性”、“四维时空”、“弯曲空间”等全新的的概念。该理论是

A. 经典力学 B. 相对论

C. 电磁感应 D. 量子论

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【题目】天宫一号是中国第一个目标飞行器,于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星发射中心发射,2013年6月发射的神舟十号飞船已与它成功对接。它们的运行轨迹如图所示,假设天宫一号绕地球做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,则以下说法中正确的是

A根据题中条件可以计算出地球的质量

B根据题中条件可以计算出地球对天宫一号的引力大小

C在近地点P处,神舟十号的加速度比天宫一号大

D要实现神舟十号与天宫一号在近地点P处安全对接,神舟十号需在靠近P处制动减速

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【题目】2016年8月16日,中国首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射,将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信。“墨子号”利用的科学理论是

A. 物质发射辐射或吸收辐射时能量的交换或变化,是以不连续的方式进行的

B. 时间、空间和质量与物体的运动速度无关

C. 物体运动时会发生尺缩效应和钟慢效应

D. 空间和时间的性质不仅取决于物质的运动情况,也取决于物质本身的分布状态

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【题目】关于质点的描述,下列说法中正确的是( )

A. 研究地球的自转时,可以把地球看成质点

B. 研究地球公转一周所用的时间时,可以把地球看成质点

C. 研究列车从北京到上海过程中运动快慢时,可以把列车看成质点

D. 研究车轮的转动时,可以把车轮看成质点

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【题目】真空室中有如图甲所示的装置,电极K持续发出的电子初速度不计〉经过电场加速后,从小孔O沿水平放置的偏转极板M、N的中心轴线射入。M、N板长均为L =020 m,间距为d =005 m,偏转极板右边缘到荧光屏P足够大的距离为S =010 m。若加速电压U1随时间t变化的图象如图乙所示,电子加速时间极短,可认为加速时电压不变,不计电子重力。当板间所加电压为某一值时,电子打到荧光屏上只有一个点。求:

1U2的大小;

2看到屏幕上的该点距中心点O'的距离。

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【题目】利用图甲的实验装置可探究重物下落过程中物体的机械能守恒问题如图乙给出的是实验中获取的一条纸带,点O为电火花打点计时器打下的第一个点,分别测出若干连续点A、B、C…与O点的距离h1=7099cm、h2=7857cm、h3=8659cm…如图所示,已知重物的质量为m=100g,g取980m/s2,请回答下列问题:所有结果均保留三位有效数字

1下列有关此实验的操作中正确的是:

A重物应靠近打点计时器,然后再接通电源放开纸带让重物带动纸带自由下落

B重物应选择质量大、体积小、密度大的材料

C实验时采用的电源为4—6V的低压交流电源

D计算B点的瞬时速度时既可用也可用来求解

2在打下点到打下点B的过程中重物动能的增量为Ek= J,重物重力势能的减少量为EP = J。

3取打下点时重物的重力势能为零,计算出该重物下落不同高度h时所对应的动能EK和重力势能EP,建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示EKEP,根据以上数据在图中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ。已求得图线Ⅰ斜率的绝对值为k1,图线Ⅱ的斜率的绝对值为k2,则可求出重物和纸带下落过程中所受平均阻力为 k1k2表示

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【题目】如图所示,质量的物体B通过一轻弹簧固连在地面上,弹簧的劲度系数。一轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮后,另一端与套在光滑直杆顶端的、质量的小球A连接。已知直杆固定,杆长,且与水平面的夹角θ=37°。初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力。已知,重力加速度g取,绳子不可伸长。现将小球A从静止释放,则:

1在释放小球A之前弹簧的形变量;

2求小球A运动到底端C点时的速度

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【题目】空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,AB两点与两球球心连线位于同一直线上,CD两点关于直线AB对称,则( )

A. A点和B点的电势相同

B. C点和D点的电场强度相同

C. 正电荷从A点移至B点,电场力做正功

D. 负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先增大后减小

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【题目】建立经典力学基本体系的科学家是

A. 托勒密 B. 哥白尼 C. 牛顿 D. 爱因斯坦

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【题目】如图所示,x轴在水平方向上,y轴在竖直方向。图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹。小球a从0,2L抛出,落在2L,0处;小球b、c从L,0抛出,分别落在2L,0L,0处。不计空气阻力,下列说法正确的是

Aa和b初速度相同

Bb和c运动时间相同

Cb的初速度是c的两倍

Da运动时间是b的两倍

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同步练习册答案