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下列关于物理学发展中的史事、方法和思想总结正确的是

A.牛顿在探索万有引力的过程中利用的是类比法,通过苹果与月球的类比猜想出苹果所受的重力与月球所受的引力可能是同一性质的力

B.卡文迪许利用扭秤实验完成两个物理量的测量,一是万有引力常量,二是静电力常量;在实验中都应用到了微量放大的思想

C.伽利略利用斜槽实验,直接得出了速度与时间成正比,并合理外推得出物体自由下落的速度与时间成正比

D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这是采用了等效替代思想

 

A 【解析】 试题分析: A、牛顿进行了的月—地检验,证明了重力和万有引力时同性质的力,选项A正确.B、卡文迪许利用扭秤实验仅完成了静电力常量,在实验中都应用到了微量放大的思想,选项B错误.C、伽利略利用斜槽实验直接得出了位移与时间的平方成正比,并合理外推得出物体自由下落的位移与时间的平方成正比,选项C错误.D、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这是采用了微元法的思想,选项D错误.故选A. 考点:考查物理学史、物理思想方法.  
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考点分析:
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静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法,其工作原理如图所示。忽略运动中涂料微粒间的相互作用和微粒的重力。下列说法中正确的是

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A.当静电喷涂机与被喷涂工件之间的距离增大时,在运动中的涂料微粒所受电场力增大

B涂料微粒的运动轨迹仅由被喷涂工件与静电喷涂机之间所接的高压电源决定

C在静电喷涂机水平向左移动的过程中,有两个带有相同电荷量的微粒先后经过被固定的工件右侧P点(相对工件的距离不变)处,先经过微粒的电势能较大

D.涂料微粒在向被涂工件运动的轨迹中,在直线轨迹上电势升高最快

 

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如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的速度一时间(v-t)图线。已知在tl时刻b车追上a车。由图可知

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A. 在时刻t2,两车再次相遇

B.在tl到t2这段时间内,两车的平均速度相等

C.在t1到t2这段时间内,b车的加速度大小先减少后增大

D.在tl到t2这段时间内,两车之间的距离先增大后减小

 

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如图所示,x轴上方存在磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外(图中未画出)。x轴下方存在匀强电场,场强大小为E,方向沿与x轴负方向成60°角斜向下。一个质量为m,带电量为+e的质子以速度v0从O点沿y轴正方向射入匀强磁场区域。质子飞出磁场区域后,从b点处穿过x轴进入匀强电场中,速度方向与x轴正方向成30°,之后通过了b点正下方的c点。不计质子的重力。

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(1)求出圆形匀强磁场区域的最小半径和最小面积;

(2)求出b点到c点的距离

 

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如图所示,水平放置的平行板电容器两板间距为d=8 cm,板长为L=25 cm,接在直流电源上,有一带电液滴以v0=0.5 m/s的初速度从板间的正中点水平射入,恰好做匀速直线运动,当它运动到P处时迅速将下板向上提起满分5 manfen5.com,液滴刚好从金属板末端飞出,求:

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1下极板上提后液滴经过P点以后的加速度大小g取10m/s2

2液滴从射入开始匀速运动到P点所用时间.

 

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在竖直向下的匀强电场中有一带负电的小球,自绝缘斜面的A点由静止开始滑下,接着通过绝缘的离心轨道的最高点B.已知小球的质量为m,带电荷量大小为q,圆弧轨道半径为R,匀强电场场强为E,且mg>Eq,运动中摩擦阻力及空气阻力不计,求:

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1小球能运动到B点速度至少为多少?

2A点距地面的高度h至少应为多少?

 

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