【题目】据报道,一法国摄影师拍到“天宫一号”空间站飞过太阳的瞬间。照片中,“天宫一号”的太阳帆板轮廓清晰可见。如图所示,假设“天宫一号”正以速度v =7.7km/s绕地球做匀速圆周运动,运动方向与太阳帆板两端M、N的连线垂直,M、N间的距离L =20m,地磁场的磁感应强度垂直于v,MN所在平面的分量B=1.0×10﹣5 T,将太阳帆板视为导体。
(1)求M、N间感应电动势的大小E;
(2)在太阳帆板上将一只“1.5V、0.3W”的小灯泡与M、N相连构成闭合电路,不计太阳帆板和导线的电阻.试判断小灯泡能否发光,并说明理由;
(3)取地球半径R=6.4×103 km,地球表面的重力加速度g = 9.8 m/s2,试估算“天宫一号”距离地球表面的高度h(计算结果保留一位有效数字)。
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【题目】如图所示,运动员“3m跳板跳水”运动的过程可简化为:运动员走上跳板,将跳板从水平位置B压到最低点C,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点A,然后运动员做自由落体运动,竖直落入水中.跳板自身重力可忽略不计,则下列说法正确的是
A. 运动员向下运动(B→C)的过程中,先超重后失重,对板的压力先减小后增大
B. 运动员向下运动(B→C)的过程中,先失重后超重,对板的压力一直增大
C. 运动员向上运动(C→B)的过程中,先失重后超重,对板的压力先增大后减小
D. 运动员向上运动(B→A)的过程中,一直处于失重状态
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【题目】如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ。整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面且向上的匀强磁场中。AC端连有阻值为R的电阻。若将一质量为M、垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,则棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段。现用大小为F、方向沿斜面向上的恒力把金属棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,此时撤去该力,金属棒EF最后又回到BD端。求:
(1)金属棒下滑过程中的最大速度,有多少电能转化成了内能?(金属棒及导轨的电阻不计)
(2)金属棒棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?
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【题目】甲乙两汽车同时从车站由静止出发沿直线行驶500s,最终速度都达到20m/s。甲乙运动过程的速度时间图像如图所示,则在这段时间里关于两汽车的运动,下列说法中正确的有( )
A. 乙汽车运动的加速度越来越大
B. 甲汽车在500s内的位移有可能为5000m
C. 乙汽车在500s内的位移有可能为8000m
D. 乙汽车在500s内的平均速度大于10m/s
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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中( )
A. 从P到M所用的时间等于
B. 从Q到N阶段,机械能逐渐变大
C. 从P到Q阶段,速率逐渐变大
D. 从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功
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【题目】我国火星探测器计划于2020年前后由长征五号运载火箭在海南发射场发射入轨,直接送入地火转移轨道。假设探测器到了火星附近,贴近火星表面做匀速圆周运动,现测出探测器运动的周期为T以及运行速率为v,不计周围其他天体的影响,万有引力常量为G。
(1)求火星的质量;
(2)设某星球的质量为M,一个质量为m的物体在离该星球球心r处具有的引力势能公式为Ep=- (取物体离该星球无穷远处势能为零)。若一颗质量为m′的卫星绕火星做半径为r1的匀速圆周运动,后来因为需要卫星的轨道半径变为r2,且r1:r2=1:2,求该卫星变轨前后在轨道上正常运行时的机械能之比。
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【题目】如图所示为氢原子的部分能级图,以下判断正确的是
A. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的光子
B. 欲使处于基态的氢原子被激发,可用12.09eV的光子照射
C. 一个氢原子从n=4的状态跃迁到基态时,最多可以辐射出6种不同频率的光子
D. 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为6.34eV)时不能发生光电效应
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【题目】(16分)
如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求
(1)A点与O点的距离L;
(2)运动员离开O点时的速度大小;
(3)运动员落到A点时的动能。
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、等效替代法、理想模型法、微元法等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在时刻的瞬时速度,该定义采用了极限思维法
B. 伽利略在研究自由落体运动时采用了理想模型的方法
C. 在不需要考虑带电体的大小和形状时,用点电荷来代替实际带电体采用了等效替代的方法
D. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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