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【題目】提出物體運動三大定律和萬有引力定律的科學家是

A. 伽利略

B. 牛頓

C. 愛因斯坦

D. 普朗克

【答案】B

【解析】1687年牛頓出版了《自然哲學的數(shù)學原理》一書,提出了物體運動的三大定律和萬有引力定律等。故答案為B項。伽利略發(fā)現(xiàn)自由落體定律,排除A項;愛因斯坦提出相對論,排除C項;普朗克提出量子假說,排除D項。

練習冊系列答案
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【題目】父親六指致病遺傳因子A,致病基因位于常染色體上。母親正常,他們的第一個孩子手指正常,再生一個患病男孩的概率

A125% B25% C50% D75%

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【題目】如圖所示,電源電動勢為,內阻為。電路中的分別為總阻值一定的滑動變阻器,為定值電阻,為光敏電阻其電阻隨光照強度增大而減小。當電鍵閉合時,電容器中一帶電微粒恰好處于靜止狀態(tài)。下列說法中正確的是

A只逐漸增大的光照強度,電阻消耗的電功率變大,電阻中有向上的電流

B只調節(jié)電阻的滑動端向上端移動時,電源消耗的功率變大,電阻中有向上的電流

C只調節(jié)電阻的滑動端向下端移動時,電壓表示數(shù)變大,帶電微粒向上運動

D若斷開電鍵,電容器所帶電荷量減小,帶電微粒向下運動

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【題目】如圖所示,質量為2m的木板A靜止在光滑水平面上,其左端與固定臺階相距S,長木板的右端固定一半徑為R光滑的四分之一圓弧,圓弧的下端與木板水平相切但不相連。質量為m的滑塊B可視為質點以初速度從圓弧的頂端沿圓弧下滑,當B到達最低點時,B從A右端的上表面水平滑入同時撤走圓弧A與臺階碰撞無機械能損失,不計空氣阻力,A、B之間動摩擦因數(shù)為μ,A足夠長,B不會從A表面滑出;重力加速度為g試分析下列問題:

1滑塊B到圓弧底端時的速度大小v1

2A與臺階只發(fā)生一次碰撞,求S滿足的條件;

3S在滿足2條件下,討論A與臺階碰撞前瞬間B的速度。

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【題目】回旋加速器是用來加速帶電粒子的裝置,如圖所示。它的核心部分是兩個D形金屬盒,兩盒相距很近,分別和高頻交流電源相連接,兩盒間的窄縫中形成勻強電場,使帶電粒子每次通過窄縫都得到加速。兩盒放在勻強磁場中,磁場方向垂直于盒底面,帶電粒子在磁場中做圓周運動,通過兩盒間的窄縫時反復被加速,直到達到最大圓周半徑時通過特殊裝置被引出。如果用同一回旋加速器分別加速氚核粒子比較它們所加的高頻交流電源的周期和獲得的最大動能的大小,有

A加速氚核的交流電源的周期較大,氚核獲得的最大動能也較大

B加速氚核的交流電源的周期較大,氚核獲得的最大動能較小

C加速氚核的交流電源的周期較小,氚核獲得的最大動能也較小

D加速氚核的交流電源的周期較小,氚核獲得的最大動能較大

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【題目】如圖所示,一氣缸內由光滑的活塞封閉著一定量的氣體,平放在水平面上。已知活塞的質量為m,活塞的橫截面積為S,大氣壓強為P0 ,重力加速度g,整個裝置靜止時,活塞距氣缸底部的距離為h,假設氣缸壁的導熱性能很好,環(huán)境的溫度保持不變。

①若用外力向右拉氣缸,讓整個裝置向右做加速度為a的勻加速直線運動,當活塞和氣缸達到相對靜止時,求此時密閉氣體的壓強p1

②若將整個裝置緩慢地逆時針旋轉900 ,讓整個裝置靜止在地面上,穩(wěn)定后,求活塞相對氣缸移動的距離d。

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【題目】光滑水平面上放著質量mA=1kg的物塊A與質量mB=2kg的物塊B,A與B均可視為質點,A靠在豎直墻壁上,AB間夾一個被壓縮的輕彈簧 彈簧與AB均不栓接,用手擋住B不動,此時彈簧彈性勢能EP=49J;在AB間系一輕質細繩,細繩長度大于彈簧的自然長度,如圖所示放手后B向右運動,繩在短暫時間內被拉斷,之后B沖上與水平面相切的豎直半圓形光滑導軌,半徑為R=05mB恰能完成半圓周運動到達C點求:

1繩拉斷后瞬間B的速度vB的大小;

2繩拉斷過程繩對B的沖量I的大。

3繩拉斷過程繩對A所做的功W

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【題目】關于曲線運動,以下說法中正確的是( )
A.曲線運動一定是變速運動
B.曲線運動的物體所受合力有可能沿運動軌跡切線方向
C.曲線運動的物體所受合外力不可能是恒力
D.曲線運動的兩個分運動不可能都是直線運動

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【題目】三個分力F1=3N,F2=5N,F3=6N,有關它們的合力的說法正確的是( )
A.不可能等于0N
B.不可能為2N
C.不可能等于8N
D.等于0N、2N、8N都有可能

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