第一个较准确测量出万有引力常量的科学家是( ) A. 卡文迪许 B. 开普勒 C. 牛顿 D. 第谷
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下列说法正确的是( ) A.曲线运动是变速运动,变速运动一定是曲线运动 B.抛体运动在某一特殊时刻的加速度可以为零 C.平抛运动是速度越来越大的曲线运动 D.匀速圆周运动的合外力方向可以不指向圆心
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如图所示,光滑斜面AB与半径为R的光滑竖直圆弧轨道BCD在B点平滑连接,质量为m的小物块从斜面上A点由静止释放并滑下,经圆弧轨道最低点C后能沿轨道通过最高点D,此时对D点的压力恰好等于其重力,重力加速度为g,不计空气阻力,求: (1)物块运动到最高点D的速度; (2)物块运动到最低点C时对轨道的压力大小; (3)A、C的高度差h与圆弧轨道半径R的比值。
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如图所示,匀强电场中有一直角三角形ABC,∠ACB=90°,∠ABC=30°,BC=20cm,已知电场线的方向平行于ABC所在平面,将电荷量的正电荷从A移到B点电场力做功为零,从B移到C点克服电场力做功,试求: (1)该电场的电场强度大小和方向; (2)若将C点的电势规定为零时,B点的电势。
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如图所示,Q为固定的正电电荷,A、B两点在Q的正上方和Q相距分别为h和0.25h,将一带电小球从A点由静止释放,运动到B点时速度正好又变为零。若此电荷在A点处的加速度大小为0.75g,求 (1)此电荷在B点处的加速度; (2)A、B两点间的电势差(用Q和h表示)。
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某同学利用课本上“验证机械能守恒定律”的实验装置打出了一条图示的纸带,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),测得相关计数点之间的实际距离如图所示,已知打点计时器所用电源的频率50Hz,查得当地的重力加速度,试回到下列问题 (1)打下图中D点时重物的速度=________m/s(保留三位有效数字),并在坐标纸上作出其v-t图像; (2)由上述图像可知,重物下落过程中的加速度_______当地的重力加速度,表面重物下落过程中的机械能______(选填“增加”、“守恒”、“减少”),并分析形成这一结论的原因是__________。
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在“研究平抛物体的运动”实验中 (1)除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是 A、刻度尺 B、秒表 C、坐标纸 D、天平 E、弹簧秤 (2)实验中,下列说法正确的是 A、斜槽轨道必须光滑 B、斜槽轨道末端可以不水平 C、应使小球每次从斜槽上相同的位置释放 D、为更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些 (3)如图所示为实验中用方格纸记录了小球的运动轨迹,a、b、c、和d为轨迹上的四点,小方格的边长为L,重力加速度为g,则小球做平抛运动的初速度大小为=________,经b点时速度大小=________。
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如图,质量分别为的A、B两小球带有同种电荷,电荷量分别为,用绝缘细线悬挂在水平天花板上,平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为与()。现突然让两小球失去各自所带电荷,接着开始摆动,摆动过程中最大速度分别为,最大初动能分别为,则 A、一定小于 B、一定大于 C、一定大于 D、一定小于
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一物体从静止开始沿固定斜面向下运动,经过时间滑至斜面底端,已知物体运动过程中所受的摩擦力恒定,若用F、v、x和E分别表示该物体所受的合外力、速度、位移和机械能,则下列图像中可能正确的是
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如图所示,轻质弹簧的一端固定于竖直墙壁,另一端紧靠质量为m的物块(弹簧与物块没有连接),在外力作用下,物块将弹簧压缩了一段距离后静止于A点,现撤去外力,物块向右运动,离开弹簧后继续滑行,最终停止与B点,已知A、B间距离为x,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是 A、压缩弹簧过程中,外力对物体做的功为 B、物块在A点时,弹簧的弹性势能为 C、向右运动过程中,物块先加速,后减速 D、向右运动过程中,物块加速度先减少后不断增大
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