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16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和...

16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。以下说法中,与亚里士多德观点相反的是

A.两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢

B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”

C.两匹马拉的车比一匹马拉的车跑得快;这说明:物体受的力越大,速度就越大

D.一个物体维持匀速直线运动,不需要力

 

D 【解析】略
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考点分析:
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据有关资料介绍,受控热核聚变反应装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的容器可装,而是由磁场约束带电粒子运动将其束缚在某个区域内,现按下面的简化条件来讨论这个问题,如图所示,有一个环形区域,其截面内半径为6ec8aac122bd4f6e,外半径为R2=1. 0 m,区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,已知磁感应强度B=1.0 T,被束缚粒子的荷质比为6ec8aac122bd4f6e=4.0×107C/kg,不计带电粒子在运动过程中的相互作用,不计带电粒子的重力.

(1)若中空区域中的带电粒子沿环的半径方向射入磁场,求带电粒子不能穿越磁场外边界的最大速度v0

(2)若中空区域中的带电粒子以(1)中的最大速度v0 从圆心O点沿圆环半径方向射入磁场,求带电粒子从进入磁场开始到第一次回到该点所需要的时间t.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示,水平距离s=2m,动摩擦因数为μ=0.25.现有一滑块B,质量也为m,从斜面上滑下,与小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能.若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,g取10m/s2,试问:

(1)若滑块B从斜面某一高度h处滑下与小球第一次碰撞后,使小球恰好在竖直平面内做圆周运动,求此高度h.

(2)若滑块B从h/=5m处滑下,求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力.

(3)若滑块B从h/=5m 处下滑与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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在一列横波的传播方向上有两点P和Q,两点间距离30m,它们的振动图象如图14所示.问:

(1)若P点距波源近,波速多大?

(2)若Q点距波源近,波速多大?

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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如图,物块A以初速度v0滑上放在光滑水平面上的长木板       

B.若B固定,则A恰好滑到B的右端时停下;若B不固定,则A在B上滑行的长度为木板长的6ec8aac122bd4f6e,求A和B的质量mA与mB之比.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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现仅有以下器材:

A1表:量程0.2A    A2表:量程0.02A      V1表:量程3V

V2表:量程100V   滑线变阻器R:0~10Ω  电阻箱R0:0~9999.9Ω, 0.1A

蓄电池组E:ε=6V,r=0.1Ω   电键S及导线若干

为较准确地测定一电阻值Rx约1.2Ω的电阻丝的阻值,已有甲.乙两位同学分别设计了甲.乙二个电路图来测量Rx。但甲.乙两电路设计均有不合理之处,请指出存在的问题(各图分别指出两处即得满分)。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

甲图不合理之处:                     ,               。(2分)

乙图不合理之处:                     ,               。(2分)                          

请设计一个实用的较合理的电路图,画在规定方框内,

并写出Rx的计算公式。(说明公式中各物理量的意义)

Rx=                  ;(2分)

各量的意义是:                                          。(2分)

画图(2分)

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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