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【题目】引力波是指时空弯曲中的涟漪,通过波的形式从辐射源向外传播。瑞典皇家科学院宣布,将2017年诺贝尔物理学奖授予美国科学家雷纳·韦斯、巴里·巴里什和基普·索恩,以表彰他们为“激光干涉引力波天文台”项目和发现引力波所作的贡献。请推断,20世纪初,其科学理论与引力波的预测联系密切的科学家是
A. 牛顿
B. 爱因斯坦
C. 普朗克
D. 玻尔
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 亚里士多德认为重物与轻物下落得同样快
B. 伽利略指出:力不是维持物体运动的原因
C. 笛卡儿用“理想斜面实验”分析了力和运动的关系
D. 牛顿认为惯性的大小由物体的质量和速度共同决定的
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【题目】甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移一时间(x-t)图象如下图所示,由图象可以看出在04 s内 ( )
A. 甲、乙两物体始终同向运动
B. 4s时甲、乙两物体间的距离最大
C. 甲的平均速度等于乙的平均速度
D. 甲、乙两物体之间的最大距离为4 m
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【题目】测速仪上装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为固定测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距710m.已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为( )
A. 20m/s2 B. 10m/s2 C. 5m/s2 D. 无法计算
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【题目】如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行。初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2>v1,则( )
A. tl时刻,小物块离A处的距离达到最大
B. t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大
C. 0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
D. 0~t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用
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【题目】一根通电直导线水平放置在地球赤道的上方,其中的电流方向为自西向东,该导线所受地磁场的安培力方向为( )
A. 竖直向上 B. 竖直向下
C. 水平向南 D. 水平向北
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【题目】如图所示,已知用光子能量为2.82eV的紫光照射光电管中的金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转。若将电路中的滑动变阻器的滑头P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,电压表读数为1V,(已知电子质量me=9.11×10-31kg,普朗克常量h=6.63×10-34Js , 1eV=1.60×10-19J),则该金属涂层的极限频率约为( )
A. 4.4×1014Hz B. 5.7×1014Hz
C. 4.4×1016Hz D. 5.7×1016Hz
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【题目】一质点自x轴原点O出发,沿正方向以加速度a运动,经过t0时间速度变为v0,接着以-a加速度运动,当速度变为时,加速度又变为a,直至速度变为时,加速度再变为-a,直至速度变为…,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 质点一直沿x轴正方向运动
B. 质点将在x轴上一直运动,永远不会停止
C. 质点运动过程中离原点的最大距离为
D. 质点最终静止时离开原点的距离一定大于
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【题目】在射向高空的火箭仪器舱内,起飞前用水银气压计测舱内气体的压强P0=76cmHg,气体温度T0=300K,仪器舱是密封的。取竖直向上为正方向,当火箭以加速度a竖直方向运动时,仪器舱内水银气压计指示的压强为P=0.6P0,则( )
A. a=g,舱内气体温度比起飞前温度增加20%
B. a=g,舱内气体温度是起飞前温度的0.6倍
C. a=g,舱内气体温度比起飞前温度增加10%
D. a=-g,舱内气体温度比起飞前温度降低10%
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【题目】如图所示,两根倾斜直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37,两轨道之间的距离L=0.50m。一根质量m=0.20kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与ab棒垂直的匀强磁场中。在导轨的上端接有电动势E=36V、内阻r=1.6Ω的直流电源和电阻箱R。已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin37=0.60,cos37=0.80,重力加速度g=10m/s2。
(1)若金属杆ab和导轨之间的摩擦可忽略不计,当电阻箱接入电路中的电阻R1=2.0Ω时,金属杆ab静止在轨道上。
①如果磁场方向竖直向下,求满足条件的磁感应强度的大小;
②如果磁场的方向可以随意调整,求满足条件的磁感应强度的最小值及方向;
(2)如果金属杆ab和导轨之间的摩擦不可忽略,整套装置处于垂直于轨道平面斜向下、磁感应强度大小B=0.40T的匀强磁场中,当电阻箱接入电路中的电阻值R2=3.4Ω时,金属杆ab仍保持静止,求此时金属杆ab受到的摩擦力f大小及方向。
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