【題目】17世紀,物理學實現(xiàn)了第一次飛躍,它標志著近代科學體系的形成。這次飛躍是指
A. 開普勒行星理論
B. 牛頓力學的建立”
C. 量子力學的建立
D. 愛因斯坦相對論
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【題目】電荷在垂直于磁場方向上運動時,磁場對運動電荷的洛倫茲力等于電荷的電荷量、速率和磁場的磁感應強度B三者的乘積,即F=qvB,該式中四個物理量在國際單位制中的單位依次為( )
A. J,C,m/s,T B. N,A,m/s,T
C. N,C,m/s,T D. N,C,m/s,Wb
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【題目】以下數(shù)據(jù)指時刻的是( )
A. 某運動員跑百米用時11.70s
B. 某學校上午第一節(jié)課8:15正式上課
C. 1997年7月1日零時,中國開始對香港恢復行使主權
D. 5s內樓上的小球落到地面
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【題目】如圖所示,在垂直于紙面向里的勻強磁場中,水平放置兩個同心金屬環(huán),半徑分別是r和2r,磁感應強度為B,在兩環(huán)間連接有一個電容為C的電容器,a、b是電容器的兩個極板。長為r的金屬棒AB沿半徑方向放置在兩環(huán)間且與兩環(huán)接觸良好,并繞圓心以角速度ω做順時針方向(從垂直環(huán)面向里看)的勻速圓周運動。則下列說法正確的是
A. 電容器a極板帶負電
B. 金屬棒AB中有從B到A的持續(xù)電流
C. 電容器兩端電壓為
D. 電容器所帶電荷量為
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【題目】研究“蹦極”運動時,在運動員身上裝好傳感器,用于測量運動員在不同時刻下落的高度及速度。如圖甲所示,運動員及所攜帶的全部設備的總質量為60kg,彈性繩原長為10m。運動員從蹦極臺自由下落,根據(jù)傳感器測到的數(shù)據(jù),得到如圖乙所示的速度—位移(v—l)圖像。不計空氣阻力,重力加速度g取10m/s2。下列判斷正確的是
A. 運動員下落運動軌跡為一條拋物線
B. 運動員下落速度最大時繩的彈性勢能也為最大
C. 運動員下落加速度為0時彈性勢能為0
D. 運動員下落到最低點時彈性勢能為18000J
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【題目】一質量為8.00×104 kg的太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60×105 m處以7.5×103 m/s的速度進入大氣層,逐漸減慢至速度為100 m/s時下落到地面。取地面為重力勢能零點,在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8 m/s2。(結果保留2位有效數(shù)字)
⑴分別求出該飛船著地前瞬間的機械能和它進入大氣層時的機械能;
⑵求飛船從離地面高度600 m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進入大氣層時速度大小的2.0%。
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【題目】原來作勻加速直線運動的物體,若其加速度逐漸減小到零,則物體的運動速度將( )
A. 逐漸減小 B. 保持不變
C. 逐漸增大 D. 先增大后減小
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【題目】將一個8 N的力分解成兩個分力,下列各組值可能的有( )
A. 1 N和10 N
B. 10 N和10 N
C. 10 N和20 N
D. 20 N和20 N
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【題目】如圖所示,固定的光滑平臺上固定有光滑的半圓軌道,軌道半徑R=0.6m.平臺上靜止著兩個滑塊A、B,mA=0.1kg,mB=0.2kg,兩滑塊間夾有少量炸藥,平臺右側有一帶擋板的小車,靜止在光滑的水平地面上。小車質量為M=0.3kg,車面與平臺的臺面等高,小車的上表面的右側固定一根輕彈簧,彈簧的自由端在Q點,小車的上表面左端點P與Q點之間是粗糙的,滑塊B與PQ之間表面的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,Q點右側表面是光滑的。點燃炸藥后,A、B分離瞬間A滑塊獲得向左的速度m/s,而滑塊B則沖向小車。兩滑塊都可以看作質點,炸藥的質量忽略不計,爆炸的時間極短,爆炸后兩個物塊的速度方向在同一水平直線上,且g=10m/s2。求:
(1)滑塊A在半圓軌道最高點對軌道的壓力;
(2)若L=0.8m,滑塊B滑上小車后的運動過程中彈簧的最大彈性勢能;
(3)要使滑塊B既能擠壓彈簧,又最終沒有滑離小車,則小車上PQ之間的距離L應在什么范圍內?
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