【題目】某天體的表面無大氣層,其質(zhì)量為地球質(zhì)量的2倍,其半徑為地球半徑的2倍。已知地球表面附近的重力加速度為 ,地球的第一宇宙速度 。
(1)該天體表面附近的重力加速度g為多大?
(2)靠近該天體表面運行的人造衛(wèi)星的運行速度為多大?
(3)在該天體表面以15m/s初速豎直上拋一個小球,小球在上升過程的最末1s內(nèi)的位移x為多大?
(4)在距該天體表面高h=20m處,以 初速斜向上拋出一個小球,小球落到該天體表面時速度為多大?
【答案】(1) (2) (3) (4)
【解析】試題分析:(1)在星球表面,重力等于萬有引力,據(jù)此列式求解重力加速度;(2)靠近該天體表面運行的人造衛(wèi)星,重力等于向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解速度;(3)豎直上拋運動是勻變速直線運動,根據(jù)速度公式列式求解運動總時間,根據(jù)位移公式列式求解最末1s內(nèi)的位移x;(4)根據(jù)動能定理列式求解末速度.
(1)星球表面,重力等于萬有引力,在地球表面:
在天體表面:
聯(lián)立解得:
(2)靠近該天體表面運行的人造衛(wèi)星,重力等于向心力,故:
對地球表面的人造衛(wèi)星,重力等于向心力,故:
聯(lián)立得:
即
(3)在該天體表面以初速豎直上拋一個小球,加速度為
根據(jù)推論,豎直上拋到最高點可以看成豎直方向的自由落體運動
即小球在上升過程的最末1s內(nèi)的位移
(4)對斜拋運動,根據(jù)動能定理有:
解得:
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【題目】如圖所示,mA=4.0kg,mB=2.0kg,A和B緊靠著放在光滑水平面上,從t=0 時刻起,對B施加向右的水平恒力 F2=4.0N,同時對A施加向右的水平變力F1,F(xiàn)1 變化規(guī)律如圖所示。下列相關(guān)說法中正確的是( )
A. 當(dāng)t=0 時,A、B 物體加速度分別為 aA=5m/s2 ,aB=2m/s2
B. A 物體作加速度減小的加速運動,B 物體作勻加速運動
C. t=12s時刻 A、B 將分離,分離時加速度均為 a=2m/s2
D. A、B 分離前后,A 物體加速度變化規(guī)律相同
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【題目】某列火車在一段長30 km 的筆直鐵軌上行駛,行駛的平均速度是60 km/h,下列說法正確的是( )
A.這列火車通過這段鐵軌的時間是0.5 h
B.這列火車一定以60 km/h的速度在這段鐵軌上行駛
C.這列火車如果行駛60 km 的路程可能需要1 h
D.60 km/h是火車在這一路段中的最高速度
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【題目】一個底面粗糙、質(zhì)量為的劈放在粗糙的水平面上,劈的斜面光滑且與水平面成角;現(xiàn)用一端固定的輕繩系一質(zhì)量為的小球,小球放在斜面上,小球靜止時輕繩與豎直方向的夾角也為,如圖所示,試求:
(1)當(dāng)劈靜止時繩子的拉力大小。
(2)當(dāng)劈靜止時地面對劈的摩擦力的大小。
(3)若地面對劈的最大靜摩擦力等于地面對劈支持力的k倍,為使整個系統(tǒng)靜止,k值必須滿足什么條件?
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【題目】如右圖所示,某同學(xué)在做“探究功與速度變化的關(guān)系”的實驗。當(dāng)小車在1條橡皮筋的作用下沿木板滑行時,橡皮筋對小車做的功記為W;當(dāng)用2條、3條、…橡皮筋重復(fù)實驗時,設(shè)法使每次實驗中橡皮筋所做的功分別為2W、3W、…。
(1)圖中電火花計時器的工作電壓是 __________V的交變電流;
(2)實驗室提供的器材如下:長木板、小車、橡皮筋、打點計時器、紙帶、電源等,還缺少的測量工具是_____;
(3)圖中小車上有一固定小立柱,右圖給出了4種橡皮筋與小立柱的套接方式,為減小實驗誤差,你認(rèn)為最合理的套接方式是 __________ .
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【題目】如圖,傳送帶以速率為V=2m/s勻速運行,AB部分水平,BC部分與水平面之間的夾角為30°,AB間與BC間的距離L都是12m,工件與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為 ,現(xiàn)將質(zhì)量為5kg的工件輕輕放在傳送帶的A端,假設(shè)工件始終沒有離開傳送帶, g=10m/s2。 求:
⑴工件滑至C點時速度的大小
⑵工件從A到C的過程中,傳送帶對工件做的功?
⑶工件從A到C的過程中產(chǎn)生的熱量。
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【題目】圖中是氫原子可能的能級,下列說法正確的是( )
A. 處于第3能級的氫原子向下躍遷可能發(fā)出6中不同頻率光子
B. 用能量為15ev的光子照射處于基態(tài)的氫原子能電離出能量為3.4ev的電子
C. 某金屬逸出功為15ev,n=2能級的氫原子向下躍遷發(fā)出的光子照射該金屬面能發(fā)生光電效應(yīng)。
D. 氫原子在輻射出一個光子后,電子的動能增大,電勢能減小
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【題目】如圖,MN和PQ是電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌,其間距為L,導(dǎo)軌彎曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一個阻值為R的定值電阻,平直部分導(dǎo)軌左邊區(qū)域有寬度為d、方向豎直向上、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場.質(zhì)量為m、電阻也為R的金屬棒從高為h處靜止釋放,到達磁場右邊界處恰好停止.已知金屬棒與平直部分導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ,金屬棒與導(dǎo)軌間接觸良好,則金屬棒穿過磁場區(qū)域的過程中(重力加速度為g)( )
A. 流過金屬棒的最大電流為
B. 通過金屬棒的電荷量為
C. 克服安培力所做的功為mgh
D. 金屬棒產(chǎn)生的電熱為mg(h-μd)
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【題目】如圖,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L。導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C。導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面。在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸。已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g。忽略所有電阻。讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開始下滑,求:
(1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關(guān)系;
(2)金屬棒的速度大小隨時間變化的關(guān)系。
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