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下列关于天文学发展史说法正确的是:
A. 哥白尼建立了日心说
B. 开普勒提出绕同一恒星运行的行星轨道的半长轴的平方跟公转周期的立方之比都相等
C. 牛顿建立了万有引力定律,并用该定律计算出了两物体之间引力的大小
D. 卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量G,其在国际单位制中的单位是:Nm2 / kg2
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如图20所示,以A、B和C、D为端点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与两半圆分别相切于B、C。一物块被轻放在水平匀速运动的传送带上E点,运动到A时刚好与传送带速度相同,然后经A沿半圆轨道滑下,再经B滑上滑板。滑板运动到C时被牢固粘连。物块可视为质点,质量为m,滑板质量M=2m,两半圆半径均为R,板长l =6.5R,板右端到C的距离L在R<L<5R范围内取值。E距A为S=5R,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因素均为μ=0.5,重力加速度取g.
(1) 求物块滑到B点的速度大小;
(2) 试讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中,克服摩擦力做的功Wf与L的关系,并判断物块能否滑到CD轨道的中点。
(3)
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如图所示,在xoy直角坐标平面内,第I象限匀强电场沿y轴正方向,第IV象限匀强磁场垂直坐标平面向里.质量为m、电量为q的负电粒子,从y轴上的M点(OM=h)以速度v0垂直y轴射入电场,经x轴上的N点(ON=2h)射出电场,进入磁场,最后从y轴上P点(P点未标出)垂直y轴方向射出磁场,不计粒子的重力.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小.
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小明设想用热敏电阻制作一个“温度计”,为此他需要先探究该热敏电阻的阻值随温度变化的规律.现有下列器材:
待测热敏电阻R(约600~2000W), 直流毫安表(量程6mA,内阻约0.5W),
直流电压表(量程3V,内阻约1kW),直流恒压电源(输出电压3V,内阻不计),
滑动变阻器(阻值范围0~500W),以及水银温度计、加热装置、开关和导线.
(1)应选择图 (a、b)的电路探究热敏电阻的温度特性.
(2)主要步骤:①连接电路,启动加热装置,待温度稳定为某一温度时,闭合开关,记下 ;②改变温度,多次重复步骤①操作,得出多组数据;③根据数据计算热敏电阻阻值R,绘制R随温度t变化的图线.
(3)现将该热敏电阻、恒压电源、开关、导线、 (电压表、电流表)连接起来,把该电表的刻度改为相应的温度刻度,就制成了一个“温度计”.若R随温度t变化的图线如图c,则用此“温度计”测得的温度越高,对应原电表表盘的刻度值越 (大、小).
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某校研究性学习小组的同学用如图甲所示的滴水法测量一小车在斜面上运动时的加速度.实验过程如下:在斜面上铺上白纸,用图钉钉住;把滴水计时器固定在小车的末端;调节滴水计时器的滴水速度,使其每0.2s滴一滴(以滴水计时器内盛满水为准);在斜面顶端放置一浅盘,把小车放在斜面顶端,把调好的滴水计时器盛满水,使水滴能滴人浅盘内;随即在撤去浅盘的同时放开小车,于是水滴在白纸上留下标志小车运动规律的点迹;小车到达斜面底端时立即将小车移开.
图乙为实验得到的一条纸带,用刻度尺量出相邻点之间的距离是,,,,,cm。试问:
①滴水计时器的计时原理与课本上介绍的 计时原理类似。
②关于该实验,以下说法正确的是:
A.本实验将木板倾斜的目的是为了平衡小车在运动过程中受到的摩擦力
B.本实验将木板倾斜的目的是为了使小车的重力沿斜面方向的分力大于小车所受的摩擦力,使小车作匀加速直线运动
C.小车的质量越大,小车向下运动的加速度越大
D.本实验还需要用到秒表,才能测出小车的加速度
③由纸带数据计算可得计数点5所代表时刻的瞬时速度= m/s(结果保留2位有效数字);若滴水的周期为T,则小车的加速度= (用英文符号表示)。
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A、B两带电小球,质量分别为,电荷量分别为,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于同一水平面.若B对A及A对B的库仑力分别为,则下列判断正确的是
A.
B.OC细线的拉力
C.AC细线对A的拉力
D.同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同
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