【题目】“空间站”是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所。假设目前由美国等国家研制的“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致。下面的说法正确的有( )
A.运行的加速度一定等于其所在高度处的重力加速度
B.运行的速度等于同步卫星运行速度的10倍
C.站在地球赤道上的人观察到它向东运动
D.在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在其中悬浮或静止
【答案】AC
【解析】
A.根据公式
可知,空间站的加速度等于其所在高度处的重力加速度,故A正确;
B.根据公式
计算得
因为空间站离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,但轨道半径不是十分之一,则运行速度不等于同步卫星速度的10倍,故B错误;
C.由上一选项可知
轨道半径越大,线速度越小,同步卫星的线速度小于空间站的线速度,而同步卫星的角速度和地球的角速度相等,根据
可知,同步卫星的线速度大于地球自转的线速度,所以空间站的速度大于地球自转的线速度,所以站在地球赤道上的人观察到它向东运动,故C正确;
D. 空间站绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,物体处于完全失重状态,而在舱中悬浮或相对静止,故D错误。
故选AC。
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【题目】某学习小组为测量一铜芯电线的电阻率,他们截取了一段电线,用米尺测出其长度为L,用螺旋测微器测得其直径为D,用多用电表测得其电阻值约为.为提高测量的精度,该小组的人员从下列器材中挑选了一些元件,设计了一个电路,重新测量这段导线(用表示)的电阻.
A.电源 (电动势为3.0V,内阻不计)
B.电压表 (量程为0~3.0V,内阻约为2kΩ)
C.电压表 (量程为0~15.0V,内阻约为6kΩ)
D.电流表 (量程为0~0.6A,内阻约为1Ω)
E.电流表 (量程为0~3.0A,内阻约为0.1Ω)
F.滑动变阻器 (最大阻值10Ω,额定电流2.0A)
G.滑动变阻器 (最大阻值1kΩ,额定电流1.0A)
H.开关S一个,导线若干
(1)如图所示是该实验小组用螺旋测微器对铜芯线直径的某次测量,其读数是________mm.
(2)实验时电压表选________,电流表选________,滑动变阻器选________.(只填代号)
(3)为提高实验的精确度,请你为该实验小组设计电路图,并画在下面的方框中_______.
(4)某次测量时,电压表示数为,电流表示数为,则该铜芯线材料的电阻率的表达式 _____________
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【题目】如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,金属棒与两导轨始终保持垂直,并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在水平匀强磁场中,棒在竖直向上的恒力F作用下匀速上升的一段时间内,下列说法正确的是( )
A.通过电阻R的电流方向向左
B.棒受到的安培力方向向上
C.棒机械能的增加量等于恒力F做的功
D.棒克服安培力做的功等于电路中产生的热量
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【题目】如图所示,一光滑水平面上有质量为m的光滑曲面体A,A右端与水平面平滑连接,一质量为m的小球C放在曲面体A的斜面上,距水平面的高度为h.小球C从静止开始滑下,然后与质量为2m球B发生正碰(碰撞时间极短,且无机械能损失).求:
(1)小球C与曲面体A分离时,A、C速度大小;
(2)小球C与小球B发生碰撞后,小球C能否追上曲面体A。
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【题目】某次电动小汽车表演如图所示,质量为2 kg的小汽车从平台A处出发,以v0=5m/s经过B处飞越斜坡,恰落在斜坡底端的C点,着地之后瞬间车速变为4 m/s,之后沿平直轨道CD运动,到达D点时关闭发动机,进入半径为1.8 m圆轨道,运动一周后又进入水平轨道向右运动,直到停车点F时刚好停下。已知小汽车与水平面的摩擦阻力恒为重力的0.1倍,AC段运动过程中风力较大,可简化为受0.8N的水平向右的作用力,竖直方向的空气作用力忽略不计,过了C点后无风,不计空气作用力。圆轨道可视为光滑。已知AB段长度x0=3m,AB平台高1.25 m,CD段长度x2=2m,DF段长度x3=50m。小汽车的自身长度可忽略,g取10 m/s2,求:
(1)斜坡倾角的正切值tanθ;
(2)要使小汽车完成上述运动,CD段电动机至少提供多少能量?
(3)若DF阶段启用动力回收系统,回收效率为30%,则此段小汽车能滑行多远?
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【题目】如图所示,一物体A置于光滑的水平面上,一弹簧下端固定在物体上,上端固定在天花板上,此时弹簧处于竖直且为自然长度。现对物体施加一水平拉力,使物体沿水平面向右缓慢运动,运动过程中物体没有离开水平面,则关于此运动过程中物体的受力情况,下列说法正确的是( )
A.物体所受拉力F一定增大
B.物体所受弹簧的拉力先变大后变小
C.地面对物体的支持力一定增大
D.物体所受的合力一定增大
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【题目】如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过Δt时间从C点射出磁场,OC与OB成600角。现将带电粒子的速度变为v/3,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示的皮带传动装置中,轮A和B固定在同一轴上,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且RA=RC=2RB,则三质点的向心加速度之比aA∶aB∶aC等于()
A.1∶2∶4B.2∶1∶2
C.4∶2∶1D.4∶1∶4
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【题目】某实验小组利用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。将质量为m1的物块1与质量为m2的物块2(m1<m2)通过轻绳悬挂在定滑轮上,打点计时器(用频率为50HZ的交流电)固定在竖直方向上,物块1与穿过打点计时器的纸带相连接。开始时托住物块2使两物块均处于静止状态,之后将物块2自由释放。图乙所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O是打点计时器打下的第一个点,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出。
(1)相邻两计数点之间的时间间隔为_____s;
(2)实验时要在接通打点计时器电源之_____释放物块2(填”前”或”后”);
(3)将各计数点至O点的距离依次记为h1、h2、h3、h4,测得h2=1.60cm,h4=6.40cm,则打下C点时物块的速度大小为_____m/s;
(4)根据测出的物块1上升的高度h与对应的时间t,描绘出如图丙所示的h﹣t2图线,若m1=0.8kg,m2=1.0kg,当地的重力加速度大小为g=9.81m/s2,用△EK表示此过程中系统动能的增加量,△EP表示系统势能的减少量,若△Ep-△Ek△Ep≤10%,则可认为验证了机械能守恒定律。本次实验_____(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律。
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