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以下说法正确的是(  )
A、经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子的高速运动均适用B、随着认识的发展,经典力学已成了过时的理论C、在经典力学中,物体的质量不随运动状态而改变D、物体做圆周运动时所受的合外力就是向心力,方向一定指向圆心

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日常生活中,我们并没发现物体的质量随物体运动的速度变化而变化,其原因是(  )
A、运动中物体无法称量其质量B、物体的速度远小于光速,质量变化极小C、物体的质量太大D、物体的质量不随速度的变化而变化

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十九、二十世纪之交,物理学领域发现了许多经典物理学无法解释的事实,这些事实与经典物理学的物理概念以及一系列基本规律产生尖锐的矛盾,解决这些矛盾引发了物理学的革命,导致了现代物理学的诞生.以下有关说法正确的是(  )
A、经典力学也适用于微观或高速的物体B、根据爱因斯坦的狭义相对论可知运动时钟变慢C、根据爱因斯坦的狭义相对论可知物体在运动方向的长度缩短D、第一个用“光子说”成功解释了光电效应的科学家是伽利略

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精英家教网如图所示为一单摆的共振曲线,则该单摆的摆长约为多少?共振时摆球的最大速度大小是多少?(g取10m/s2

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精英家教网一轻弹簧直立在地面上,其劲度系数为k=400N/m,弹簧的上端与盒子A连接在一起,盒子内装有物体B,B的上下表面恰与盒子接触,如图所示,A和B的质量mA=mB=1kg,g=10m/s2,不计阻力,先将A向上抬高使弹簧伸长5cm后从静止释放,A和B一起做上下方向的简谐运动,已知弹簧的弹性势能决定于弹簧的形变大小,试求:
(1)盒子A的振幅;
(2)盒子A的最大速度;
(3)当A、B的位移为正的最大和负的最大时,A对B的作用力的大小分别是多少.(令向上方向为正方向)

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精英家教网如图所示为一作简谐运动的弹簧振子的振动图象,请根据图象,(1)写出该振子正弦函数表示的振动方程.(2)算出t1=0.5s时刻振子对平衡位置的位移.(3)求出振子在6s内通过的路程.

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精英家教网弦乐器小提琴是由两端固定的琴弦产生振动而发音的,如图甲所示.为了研究同一根琴弦振动频率与哪些因素有关,可利用图乙所示的实验装置,一块厚木板上有AB两个楔支撑着琴弦,其中A楔固定,B楔可沿木板移动来改变琴弦振动部分的长度,将琴弦的末端固定在木板O点,另一端通过滑轮接上砝码以提供一定拉力,轻轻拨动琴弦,在AB间产生振动.
(1)先保持拉力为150N不变,改变AB的距离L(即改变琴弦长度),测出不同长度时琴弦振动的频率,记录结果如表1所示.
表1
长度大小L/m 1.00 0.85 0.70 0.55 0.40
振动频率f/Hz 150 176 214 273 375
从表1数据可判断在拉力不变时,琴弦振动的频率f与弦长L的关系为
 

(2)保持琴弦长度为0.80m不变,改变拉力,测出不同拉力时琴弦振动的频率,记录结果如表2所示.
表2
拉力大小F/N 360 300 240 180 120
振动频率f/Hz 290 265 237 205 168
从表2数据可判断在琴弦长度不变时,琴弦振动的频率f与拉力F的关系为
 

(3)如果在相同的环境中研究不同种类的小提琴琴弦,除了长度L和拉力F以外,你认为还有哪些因素会影响琴弦振动的频率?
试列举可能的两个因素:
 

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吴丽和石岩两位同学分别采用不同方法估测石家庄当地的重力加速度.
(1)吴丽同学用甲图装置进行实验,使用电磁打点计时器工作电源的频率为50Hz;打出的纸带如图乙,则与物体相连的是纸带
 
端(填“左”或“右”);纸带上各点均为计时点,则物体下落的加速度为
 
m/s2.(保留三位有效数字)
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(2)石岩同学则利用单摆测重力加速度,他用分度值为毫米的直尺测得摆线长为89.40cm,用游标卡尺测得摆球直径如图丙,读数为
 
.则该单摆的摆长为
 
cm.用停表记录单摆做30次全振动所用的时间如图丁,则停表读数为
 
s,如果测得的g值偏大,可能的原因是
 
(填序号)
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A.计算摆长时用的是摆球的直径
B.开始计时时,停表晚按下
C.摆线上端未牢固系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加
D.实验中误将30次全振动记为31次.

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单摆在竖直平面内作简谐振动,当摆球从平衡位置向一端运动时:(  )

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在“用单摆测重力加速度”的实验中,某同学的操作步骤为:
a.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上;
b.用米尺量得细线长度l
c.在摆线偏离竖直方向5°位置释放小球
d.用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t,得到周期T=t/n
e.用公式g=
4π2lT2
计算重力加速度.
按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比
 
(选填“偏大”、“相同”或“偏小”).

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