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下列有關物理學史正確的說法是( )
A.牛頓總結前人的研究,提出了萬有引力定律,并用實驗測出了萬有引力常量
B.卡文迪許的理想斜面實驗說明力是維持物體運動的原因
C.胡克發(fā)現(xiàn):在任何情況下,物體的彈力都與物體的形變量成正比
D.物理學家開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運動規(guī)律
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駕駛證考試中的路考,在即將結束時要進行目標停車,考官會在離停車點不遠的地方發(fā)出指令,要求將車停在指定的標志桿附近,終點附近的道路是平直的,依次有編號為A、B、C、D、E的五根標志桿,相鄰桿之間的距離△L=12.0m。一次路考中,學員甲駕駛汽車,學員乙坐在后排觀察并記錄時間,學員乙與車前端面的距離為△s=2.0m。假設在考官發(fā)出目標停車的指令前,汽車是勻速運動的,當學員乙經過O點考官發(fā)出指令:“在D標志桿目標停車”,發(fā)出指令后,學員乙立即開始計時,學員甲需要經歷 △t=0.5s的反應時間才開始剎車,開始剎車后汽車做勻減速直線運動,直到停止。學員乙記錄下自己經過B、C桿時的時刻tB=4.50s,tC=6.50s。已知LOA=44m。求:
(1)剎車前汽車做勻速運動的速度大小v0及汽車開始剎車后做勻減速直線運動的加速度大小a;
(2)汽車停止運動時車頭前端面離D的距離。
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如圖所示,半徑為R的光滑半圓環(huán)軌道與高為10R的光滑斜軌道放在同一豎直平面內,兩軌道之間由一條光滑水平軌道CD相連,水平軌道與斜軌道間有一段圓弧過渡.在水平軌道上,輕質彈簧被a、b兩小球擠壓,處于靜止狀態(tài).同時釋放兩個小球,a球恰好能通過圓環(huán)軌道最高點A,b球恰好能到達斜軌道的最高點B,已知a球質量為m,重力加速度為g.求:
(1)a球釋放時的速度大;
(2)b球釋放時的速度大;
(3)釋放小球前彈簧的彈性勢能.
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如圖所示,O為一水平軸,軸上系一長=0.6m的細繩,細繩的下端系一質量m=1.0kg的小球(可視為質點),原來處于靜止狀態(tài),球與平臺的B點接觸但對平臺無壓力,平臺高=0.80m,一質量M=2.0kg的小球沿平臺自左向右運動到B處與小球m發(fā)生正碰,碰后小球m在繩的約束下做圓周運動,經最高點A點,繩上的拉力恰好等于擺球的重力,而M落在水平地面上的C點,其水平位移為s=1.2m,求質量為M的小球與m碰撞前的速度。(取g=10 m/s2)
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原來靜止的原子核X,發(fā)生α衰變后放出一個動能為E0的α粒子,求:
(1)生成的新核動能是多少?
(2)如果衰變釋放的能量全部轉化為α粒子及新核的動能,釋放的核能ΔE是多少?
(3)虧損的質量Δm是多少?
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如圖所示,光滑水平面上滑塊A、C質量均為m = 1 kg,B質量為M = 3 kg.開始時A、B靜止,現(xiàn)將C以初速度v0 = 2 m/s的速度滑向A,與A碰后粘在一起向右運動與B發(fā)生碰撞,碰后B的速度vB = 0.8 m/s,B與墻發(fā)生碰撞后以原速率彈回.(水平面足夠長)
①求A與C碰撞后的共同速度大小;
②分析判斷B反彈后能否與AC再次碰撞?
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一質量為m的滑塊在粗糙水平面上滑行,通過頻閃照片分析得知,滑塊在最開始2 s內的位移是最后2 s內位移的兩倍,且已知滑塊最開始1 s內的位移為2.5 m,由此可求得( )
A.滑塊的加速度為5 m/s2
B.滑塊的初速度為5 m/s
C.滑塊運動的總時間為3 s
D.滑塊運動的總位移為4.5 m
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圖示為氫原子的部分能級圖.關于氫原子能級的躍遷,下列敘述中正確的是( )
A.用能量為10.21eV的光子照射,可使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài)
B.用能量為11.0eV的光子照射,可使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài)
C.用能量為14.0eV的光子照射,可使處于基態(tài)的氫原子電離
D.大量處于基態(tài)的氫原子吸收了能量為12.10eV的光子后,能輻射3種不同頻率的光
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質點做直線運動的位移與時間的關系為(各物理量均采用國際單位制單位),則該質點( )
A. 第1s內的位移是5m B. 前2s內的平均速度是6m/s
C. 任意相鄰的1s 內位移差都是1m D.任意1s內的速度增量都是2m/s
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