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【题目】使人类克服了经典物理学的危机,对微观世界的基本认识有了革命性的进步指的是:

A.牛顿力学体系的建立 B.进化论的提出

C.相对论的提出 D.量子论的提出

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【题目】理想化模型法是物理学中的一种重要研究方法。这种方法的主要特点是,通过科学抽象,把实际问题理想化,突出强调研究对象或过程某一方面的主要特征,而忽略其他方面的次要特征。下列不属于物理学中的理想模型的是(

A.点电荷B.轻质弹簧C.条形磁铁D.自由落体运动

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【题目】如图所示,一长度LAB=498m,倾角θ=30°的光滑斜面AB 和一固定粗糙水平台BC 平滑连接,水平台长度LBC=04m,离地面高度H=14m,在C 处有一挡板,小物块与挡板碰撞后原速率反弹,下方有一半球体与水平台相切,整个轨道处于竖直平面内。在斜面顶端A 处静止释放质量为m=2kg 的小物块可视为质点,忽略空气阻力,小物块与BC 间的动摩擦因素μ=01,g 取10m/s2。问:

1小物块第一次与挡板碰撞前的速度大小;

2小物块经过B 点多少次停下来,在BC 上运动的总路程为多少;

3某一次小物块与挡板碰撞反弹后拿走挡板,最后小物块落在D 点,已知半球体半径r=075m,OD 与水平面夹角为α=53°,求小物块与挡板第几次碰撞后拿走挡板?

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【题目】传送带被广泛应用于各行各业。由于不同的物体与传送带之间的动摩擦因数不同,物体在传送带上的运动情况也有所不同。如图所示,一倾斜放置的传送带与水平面的倾角θ=370,在电动机的带动下以v=2m/s的速率顺时针方向匀速运行。M、N为传送带的两个端点,MN两点间的距离L=7m。N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住。在传送带上的O处先后由静止释放金属块A和木块B,金属块与木块质量均为1kg,且均可视为质点,OM间距离L=3m。sin37° = 06,cos37°=08,g取10m/s2。传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。

1金属块A由静止释放后沿传送带向上运动,经过2s到达M端,求金属块与传送带间的动摩擦因数μ1

2木块B由静止释放后沿传送带向下运动,并与挡板P发生碰撞。已知碰撞时间极短,木块B与挡板P碰撞前后速度大小不变,木块B与传送带间的动摩擦因数μ2=05。求:

a与挡板P第一次碰撞后,木块B所达到的最高位置与挡板P的距离;

b经过足够长时间,电动机的输出功率恒定,求此时电动机的输出功率。

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【题目】图所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律。

1供实验选择的重物有以下四个,应选择

A质量为10g 的砝码

B质量为50g 的塑料球

C质量为200g 的木球

D质量为200g 的铁球

2安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如下图所示。纸带的 选填“左”或“右’与重物相连。

3上图中O 点为打点起始点,且速度为零。选取纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G 作为计数点,为验证重物对应O 点和F 点机械能是否相等,并使数据处理简便,应测量O、F 两点间的距离h1 和________两点间的距离h2

4已知重物质量为m,计时器打点周期为T,从O 点到F 点的过程中重物动能的增加量ΔEk= 用本题所给字母表示

5某同学在实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,于是深入研究阻力对本实验的影响。他测出各计数点到起始点O 的距离h,并计算出各计数点的速度v,用实验测得的数据绘制出v2--h 图线,如图所示。已知当地的重力加速度g=98m/s2,由图线求得重物下落时受到阻力与所受重力的百分比为 %保留两位有效数字

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【题目】上海有若干辆超级电容车试运行,运行中无需连接电缆,只需在候客、上车间隙充电30秒钟到1分钟,就能行驶35公里。假设有一辆超级电容车,质量m=2x103kg,额定功率P="60" kW.当超级电容车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的01倍,g=10m/s2,问:

1)超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度是多少?

2)若超级电容车从静止开始,保持以05m/s2的加速度做匀加速直线运动,则这一过程能维持多长时间?

3)若超级电容车从静止开始,保持额定功率做加速运动,则经50s已经达到最大速度,求此过程中超级电容车的位移?

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【题目】如图所示,地面上竖直放一根轻弹簧,其下端和地面固定连接,一物体从弹簧正上方距弹簧一定高度处自由下落,物体碰弹簧时没有机械能损失,不考虑空气阻力,在物体压缩弹簧的过程中

A弹簧的弹性势能逐渐增大

B物体的重力势能逐渐增大

C物体的动能逐渐减少

D物体和弹簧组成的系统机械能不守恒

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【题目】如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,在自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8 m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R。用质量m1=0.4 kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m2=0.2 kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道。g=10 m/s2,求:

(1)物块m2过B点时的瞬时速度v0及其与桌面间的动摩擦因数;

(2)BP间的水平距离;

(3)判断m2能否沿圆轨道到达M点(要求写清计算过程);

(4)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功。

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【题目】下列说法正确的是( )

A. 任何有规则形状的物体,它的重心一定与它的几何中心重合

B. 用一绳子把一个物体悬挂起来物体处于完全静止状态该物体的重心不一定在绳子的延长线上

C. 两物体只要接触就有弹力存在

D. 重力是由于地球对物体的吸引而产生的

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【题目】下列说法不正确的是(

A. 如果物体的大小和形状在研究的问题中属于无关的或次要的因素,就可以把物体看做质点

B. 瞬时速度是物体在某一位置或某一时刻的速度

C. 加速度减小时,速度一定减小

D. 物体的路程可以等于其位移的大小

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同步练习册答案