【题目】在未发现发现海上星之前,天文学家发现天王星实际运动的轨道与万有引力理论计算的值总存在一些偏离,且周期性地每隔时间t0发生一次最大的偏离。天文学家认为形成这种现象的原因可能是天王星外侧还存在着一颗未知的行星(假设其运行轨道与天王星在同一水平面内,且与天王星的绕行方向相同),它对天王星的万有引力引起天王星轨道的偏离。每当未知行星与天王星距离最近时,发生最大的轨道偏离。(天王星公转周期的变化可以忽略)设天王星运行的轨道近似为圆,天王星轨道半径为R0、周期为T0,太阳质量为M,万有引力常量为G。根据上述数据计算出了未知行星的轨道半径,并在预测的轨道上成功找到了未知行星一海王星。则利用题中给出的字母,得出海王星轨道半径的表达式,正确的为( )
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示,两根粗细均匀的金属棒,用两根等长的、不可伸长的柔软导线将它们连接成闭合回路,并悬挂在光滑绝缘的水平直杆上,并使两金属棒水平。在棒的下方有高为、宽度略小于导线间距的有界匀强磁场,磁感应强度为,磁场方向垂直纸面向里,此时棒在磁场外距上边界高处(hH,且h、H均为未知量),N棒在磁场内紧贴下边界。已知:棒M、N质量分别为3m、m,棒在磁场中的长度均为L,电阻均为R。将M棒从静止释放后,在它将要进入磁场上边界时,加速度刚好为零;继续运动,在N棒未离开磁场上边界前已达匀速。导线质量和电阻均不计,重力加速度为g:
(1)求M棒将要进入磁场上边界时回路的电功率;
(2)若已知M棒从静止释放到将要进入磁场的过程中,经历的时间为t,求该过程中M棒上产生的焦耳热Q;
(3)在图2坐标系内,已定性画出从静止释放M棒,到其离开磁场的过程中“v-t图像”的部分图线,请你补画出M棒“从匀速运动结束,到其离开磁场”的图线,并写出两纵坐标a、b的值。
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【题目】2020年3月15日中国散列中子源利(CSNS)利用中子成像技术帮助中国科技大学进行了考古方面的研究。散射中子源是研究中子特性、探测物质微观结构和运动的科研装置。CNSN是我国重点建设的大科学装置,将成为发展中国家拥有的第一台散裂中子源。下列关于中子研究的说法正确的是( )
A.α粒子轰击,生成,并产生了中子
B.经过4次α衰变,2次β衰变,新核与原来的原子核相比,中子数少了6个
C.放射性β射线其实质是高速中子流,可用于医学的放射治疗
D.核电站可通过控制中子数目来控制核反应剧烈程度
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【题目】探月工程中,“嫦娥三号”探测器的发射可以简化如下:卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经过P点时变轨进入距离月球表面100公里圆形轨道1,在轨道1上经过Q点时进入轨道2,月球车将在M点着陆月球表面,正确的是:( )
A. “嫦娥三号”在轨道1上运动周期比在轨道2上小
B. “嫦娥三号”在轨道1上的速度比月球的第一宇宙速度小
C. “嫦娥三号”在轨道1上经过Q点时的加速度小于在轨道2上经过Q点时的加速度
D. “嫦娥三号”在地月转移轨道上经过P点的速度比在轨道1上经过P点时大
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【题目】关于对天体运动的理解,下列说法正确的是( )
A. 所有绕同一中心天体的行星的公转周期与行星的轨道半径成正比
B. 同步卫星绕地球转动的线速度与地球赤道处自转的线速度相同
C. 若行星绕太阳运行的轨道为椭圆,则行星在远日点的速度最大
D. 火星探测器的发射速度应大于第二宇宙速度、小于第三宇宙速度
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【题目】从“嫦娥一号”到尚未发射的“嫦娥五号”,我国已经开始了探月之路,并将逐步地实“绕”、“落”、“回”。假设月球绕地球的运动近似为匀速圆周运动,已知月球绕地球运动的公转周期为T,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。
(1).求月球绕地球运动的轨道半径;
(2).登陆月球后,宇航员从距离月球表面h高处以初速度竖直向上抛出一个可视为质点的小球,经测量小球从抛出到落到月球表面的时间为t,已知月球的半径为,引力常量为G,月球的质量应为多少?
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【题目】如图所示的电路中,R1=8Ω,R2=4Ω,R3=6Ω,R4=3Ω,U=42V.()
A. R1、R2、R3、R4的电压之比等于4:2:1:1
B. R1、R2、R3、R4的电流之比等于4:2:1:2
C. R1、R2、R3、R4的功率之比等于12:6:2:1
D. 电路的总电阻等于21Ω,总功率等于126W
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【题目】如图所示为两个完全相同的半球形玻璃砖的截面, ,半径大小为R,其中为两球心的连线,一细光束沿平行于的方向由左侧玻璃砖外表面的a点射入,已知a点到轴线的距离为,光束由左侧玻璃砖的d点射出、然后从右侧玻璃砖的e点射入,最后恰好在右侧玻璃砖内表面的f点发生全反射,忽略光束在各面的反射,已知两玻璃砖的折射率均为。求:
(i)光束在d点的折射角;
(ii)e点到轴线的距离。
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【题目】如图所示为一种运动游戏,运动员从起跑线开始推着滑板加速一段相同距离后,再跳上滑板自由滑行,滑行距离远但又不掉入水池的为获胜者,其运动过程可简化为以下模型:一质量M=60kg的运动员用与水平方向成角的恒力F斜向下推静止于A点、质量m=20kg的滑板,使其匀加速运动到P点时迅速跳上滑板(跳上瞬间可认为滑板速度不变),与滑板一起运动到水池边的B点时刚好停下,已知运动员在AP段所施加的力F=200N,AP长为x1,PB长x2=24m,滑板与水平面间的动摩擦因数为,不计滑板长和空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,求:
(1)AP长x1;
(2)滑板从A到B所用的时间t(保留两位有效数字)。
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