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关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是( ) A.伽利略认为在同一地点...

关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是(  )

A.伽利略认为在同一地点,重的物体和轻的物体下落快慢不同

B.伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证

C.伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动,验证了位移与时间的平方成正比

D.伽利略用小球在斜面上运动“冲淡重力”,验证了运动速度与位移成正比

 

C 【解析】 试题分析:要了解伽利略“理想斜面实验”的内容、方法、原理以及物理意义,伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特的方法在实验的基础上,进行理想化推理.(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端. 【解析】 A、亚里士多德认为在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢不同,伽利略认为同一地点轻重物体的下落是相同的;故A错误; B、伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,但并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理,故B错误. C、伽利略通过数学推演并用小球在斜面上验证了位移与时间的平方成正比,故C正确. D、小球在斜面上运动运动速度与位移不成正比,故D错误, 故选:C 【点评】伽利略的“理想斜面实验”是建立在可靠的事实基础之上的,它来源于实践,而又高于实践,它是实践和思维的结晶.  
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考点分析:
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一电路如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10﹣2m.

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(1)若开关S处于断开状态,则当其闭合后,求流过R4的总电量为多少?

(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中,刚好沿虚线匀速运动,问:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,能否从C的电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2

 

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如图所示,长为l的轻质细线固定在O点,细线的下端系住质量为m、电荷量为+q的小球,小球的最低点距水平面的高度为h,在小球最低点与水平面之间高为h的空间内分布着场强为E的水平向右的匀强电场,固定点O的正下方满分5 manfen5.com处有一小障碍物P,现将小球从细线处于水平状态由静止释放.

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(1)细线在刚要接触障碍物P时,小球的速度是多大?

(2)细线在刚要接触障碍物P和细线刚接触到障碍物P时,细线的拉力发生多大的变化?

(3)若细线在刚接触到障碍物P时断开,小球送动到水平面时的动能为多大?

 

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如图所示,生产车间用两个相互夹角为120°且等高的水平传送带甲和乙来传送工件,甲的速度为v0.小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,乙的速度也为v0,工件与乙之间的动摩擦因数为μ,乙的宽度足够大,重力加速度为g.求:

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(1)传送带乙对工件的摩擦力;

(2)工件滑上传送带乙到与乙共速所用的时间;

(3)工件给传送带乙的摩擦力对传送带乙做的功.

 

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在电场中一条电场线上有A、B两点,如图所示.若将一负电荷q=2.0×10﹣7C,从A点移至B点,电荷克服电场力做功4.0×10﹣4J.试求:

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(1)A、B两点的电势差多大?哪一点电势高?

(2)在这一过程中,电荷的电势能怎样变化?

(3)如在这一电场中有另一点C,已知UAC=500V,若把这一负荷从B移至C电场力做多少功?是正功还是负功?

 

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在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:

待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);

电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);

电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);

电流表:A2(量程3A,内阻约0.05Ω);

电源:E1(电动势3V,内阻不计);

E2(电动势12V,内阻不计);

滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);

螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.

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①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为      mm.

②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选      、电源应选      (均填器材代号),

③在图2虚线框内完成电路原理图.

 

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