【題目】愛因斯坦在一次學術研討會上幽默地說:“牛頓,請原諒我!”這樣說是因為他
A. 否定了牛頓力學體系
B. 否定了牛頓的絕對時空觀
C. 創(chuàng)立了萬有引力定律
D. 成功解釋了光電效應
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,兩物塊A、B并排靜置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,物塊的質量均為M=0.60kg。一顆質量m=0.10kg的子彈C以v0=100m/s的水平速度從左面射入A,子彈射穿A后接著射入B并留在B中,此時A、B都沒有離開桌面。A離開桌面后,落地點到桌邊的水平距離s=2.0m,g取10m/s2。
求:物塊A和物塊B離開桌面時速度的大小分別是多少。
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【題目】如圖所示,三個小球從同一高度處的O點分別以水平初速度v1、v2、v3拋出,落在水平面上的位置分別為A、B、C,O′為O在水平面上的投影點,且O′A:O′B:O′C=l:3:5。若不計空氣阻力,則下列說法正確的是
A. v1:v2:v3= 5:3:1 B. 在C點落地的小球落地時的動能一定最大
C. 三個小球落地的速度相同 D. 三個小球下落的時間相同
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【題目】一只小船渡河,水流速度各處相同且恒定不變,方向平行于岸邊。小船相對于水分別做勻加速、勻減速、勻速直線運動,其運動軌跡如圖所示。小船相對于水的初速度大小均相同,且方向垂直于河岸,小船在渡河過程中船頭方向始終不變。由此可知
A. 小船沿三條不同軌跡渡河的時間相同
B. 沿AB軌跡渡河所用時間最短
C. 由于水有速度,所以沿AC和AD軌跡小船都不是做勻變速運動
D. AD是勻減速運動的軌跡
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【題目】一客車從靜止開始以加速度a作勻加速直線運動的同時,在車尾的后面離車頭為s遠的地方有一乘客以某一恒定速度正在追趕這列客車,已知司機從車頭反光鏡內能看到離車頭的最遠距離為s0(即人離車頭距離超過s0,司機不能從反光鏡中看到該人),同時司機從反光鏡中看到該人的像必須持續(xù)時間在t0內才能會注意到該人,這樣才能制動客車使車停下來,該乘客要想乘坐上這列客車,追趕客車勻速運動的速度v所滿足條件的表達式是什么? 若a=1.0m/s2,s=30m,s0=20m,t0=4.0s,求v的最小值.
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【題目】如圖所示,把一帶電小球A固定在光滑的水平絕緣桌面上,在桌面的另一處放置帶電小球B,F(xiàn)給小球B一個垂直AB連線方向的速度v0,使其在水平桌面上運動,則( )
A. B球可能沿直線運動
B. A球對B球的庫侖力可能對B球不做功
C. B球的電勢能可能增加
D. B球的電勢能一定減小
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【題目】如圖所示,斜面體P放在水平面上,物體Q放在斜面上,Q受到一個水平作用力F,P和Q都保持靜止,這時Q受到的靜摩擦力大小為f1,P受到水平面的靜摩擦力的大小為f2,現(xiàn)在力F變大,但不破壞QP的靜止狀態(tài),則
A. f1一定變大 B. f1不一定變大
C. f2一定變大 D. f2不一定變大
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【題目】如圖甲所示,一質量為M的木板靜止在光滑水平地面上,現(xiàn)有一質量為m的小滑塊以一定的速度v0從木板的左端開始向木板的右端滑行,滑塊和木板的水平速度大小隨時間變化的情況如圖乙所示,根據(jù)圖像作出如下判斷
①滑塊始終與木板存在相對運動
②滑塊未能滑出木板
③滑塊的質量m大于木板的質量M
④在t1時刻滑塊從木板上滑出
這些判斷正確的是
A. ①③④ B. ②③④ C. ②③ D. ②④
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【題目】將一塊長方體形狀的半導體材料樣品的表面垂直磁場方向置于磁場中,當此半導體材料中通有與磁場方向垂直的電流時,在半導體材料與電流和磁場方向垂直的兩個側面會出現(xiàn)一定的電壓,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應,產生的電壓稱為霍爾電壓,相應的將具有這樣性質的半導體材料樣品就稱為霍爾元件。如圖所示,利用電磁鐵產生磁場,毫安表檢測輸入霍爾元件的電流,毫伏表檢測霍爾元件輸出的霍爾電壓。已知圖中的霍爾元件是P型半導體,與金屬導體不同,它內部形成電流的“載流子”是空穴(空穴可視為能自由移動帶正電的粒子)。圖中的1、2、3、4是霍爾元件上的四個接線端。當開關S1、S2閉合后,電流表A和電表B、C都有明顯示數(shù),下列說法中正確的是
A.電表B為毫伏表,電表C為毫安表
B.接線端2的電勢高于接線端4的電勢
C.若調整電路,使通過電磁鐵和霍爾元件的電流與原電流方向相反,但大小不變,則毫伏表的示數(shù)將保持不變
D.若適當減小R1、增大R2,則毫伏表示數(shù)一定增大
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