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下列关于力和运动关系的说法中正确的是 A. 没有外力作用时,物体不会运动,这是牛...

下列关于力和运动关系的说法中正确的是

A. 没有外力作用时,物体不会运动,这是牛顿第一定律的体现

B. 物体受力越大,运动得越快,这是符合牛顿第二定律的

C. 物体所受合外力为零,则速度一定为零;物体所受合外力不为零,则其速度也一定不为零

D. 物体所受的合外力最大时,速度却可以为零;物体所受的合外力最小时,速度却可以最大

 

D 【解析】试题分析:没有外力作用时,物体将保持静止或者匀速直线运动状态,不是不会运动,A错误;根据牛顿第二定律可知受力越大加速度越大,速度变化的越快,不一定速度大,也就是不一定运动得快,B错误;物体所受合外力为零,物体可以做匀速直线运动,合力不为零时,其速度也不一定为零,如竖直上抛运动,在最高点,速度为零,但外力不为零,C错误;例如从某一高度处静止释放的物体,下方有一个弹簧,在过程中,弹簧压缩到最大时,物体的外力最大,速度为零,当弹力和重力相等时,即合力为零时,加速度为零,速度最大,D正确 考点:考查了牛顿第二定律 【名师点睛】一切物体在没有受到任何力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态.力和运动的关系是人类历史上跨越时间最长的一个发现;应认真体会.  
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考点分析:
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现在有一种观点认为物理学是一门测量的科学,那么在高中物理中的,自由落体运动规律,万有引力常量,电流的热效应,元电荷的数值分别是不同的科学家测量和发现的,他们依次是(   )

A. 伽利略、牛顿、安培、密立根

B. 牛顿、卡文迪许、奥斯特、库仑

C. 伽利略、卡文迪许、焦耳、密立根

D. 牛顿、开普勒、奥斯特、密立根

 

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如图所示,质量mC=3kg的小车C停放在光滑水平面上,其上表面与水平粗糙轨道MP齐平,且左端与MP相接触。轨道左侧的竖直墙面上固定一轻弹簧,现用外力将小物块B缓慢压缩弹簧,当离小车C左端的距离l=1.25m时由静止释放,小物块B在轨道上运动并滑上小车C,已知小物块B的质量mB=1kg,小物块B由静止释放的弹性势能EP=4.5J,小物块B与轨道MP和小车C间的动摩擦因数均为μ=0.2,取重力加速度g=10m/s2.

(1)求小物块B滑上小车C时的速度大小vB

(2)求小物块B滑上小车C后,为保证小物块B不从小车C上掉下来,求小车C的最小长度L;

(3)若小车C足够长,在小物块B滑上小车C的同时,在小车C右端施加一水平向右的F=7N的恒力,求恒力作用t=2s时小物块B距小车C左端的距离x.

 

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如图所示,在竖直平面内有足够长的两根光滑平形导轨ab、cd,一阻值为R的电阻接在b、c两点之间,两导轨间的距离为l,ef是一质量为m,电阻不计且水平放置的导体杆,杆与ab、cd保持良好接触。整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现用一竖直向下的里拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为32g的匀加速运动,下降了h高度,这一过程中电阻R上产生的焦耳热为Q,g为重力加速度,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。求:

(1)导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中通过杆的电荷量。

(2)导体杆下降h高度时所受拉力F的大小及导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中拉力所做的功。

 

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两位同学用如图所示装置,通过半径相同的A. B两球的碰撞来验证动量守恒定律。

(1)在安装斜槽时,应保持斜槽末端___.

(2)甲同学测得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图中O点时小球抛出点在水平地面上的垂直投影。实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式___时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式___时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞。

 

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一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子。已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.

写出核反应方程          

该聚变反应过程中的质量亏损为___

光子的波长λ=______.

 

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