已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍.若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为
A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.36小时
科目:高中物理 来源: 题型:
如图9所示,物块的质量m=30 kg,细绳一端与物块相连,另一端绕过光滑的轻质定滑轮,当人用100 N的力斜向下拉绳子时,滑轮两侧细绳与水平方向的夹角均为30°,物块在水平面上保持静止,滑轮上端的悬绳竖直(取g=10 m/s2).求:
(1)地面对物块的弹力大小和摩擦力大小;
(2)滑轮上方竖直悬绳的拉力大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在光滑的水平面上有A、B两小车,质量均为M=30kg,A车上有一质量为m=60kg的人。A车以大小为υ=2m/s的速度正对着静止的B车冲去,A车上的人至少要以多大的水平速度(相对地)从A车跳到B车上,才能避免两车相撞?
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科目:高中物理 来源: 题型:
利用自由落体来验证机械能守恒定律的实验:
若已知打点计时器的电源频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2,重物质量为1kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图所示,其中0为第一个点,A、B、C为另外3个连续点,根据图中数据可知,重物由0点运动到B点,重力势能减少量ΔEP=_______J;动能增加量ΔEK________J,产生误差的主要原因是 。(均保留三位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示的齿轮传运装置中,主动轮的齿数z1=24,从动轮的齿数z2=8,当主动轮以角速度ω顺时针转动时,从动轮的运动情况是
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A.顺时针转动,周期为2π/(3ω)
B.逆时针转动,周期为6π/ω
C.顺时针转动,周期为6π/ω
D.逆时针转动,周期为2π/(3ω)
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科目:高中物理 来源: 题型:
在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置。
先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸。将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C。
若测得木板每次移动距离x=10.00 cm,A、B间距离y1=5.02 cm,B、C间距离y2=14.82 cm。请回答以下问题(g=9.80 m/s2):
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⑴为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?
___________________________________________________________。
⑵根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=____。(用题中所给字母表示)
⑶小球初速度的值为v0=________ m/s。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,半径R=0.4m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO′匀速转动,在圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道PQ,转轴和水平轨道交于O′点。一质量m=1kg的小车(可视为质点),在F=4N的水平恒力作用下,从O′左侧x0=2m处由静止开始沿轨道向右运动,当小车运动到O′点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘边缘与x轴交于A点(未标出)。规定经过O点水平向右为x轴正方向。小车与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。
⑴若小球刚好落到A点,求小车运动到O′点的速度大小;
⑵为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?
⑶为使小球能落到圆盘上,小车在水平拉力F作用下运动的距离范围应为多大?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,当小车向右加速运动时,物块M 相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则
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A.
物块M仍能相对于车厢壁静止
B.车厢壁对物块的摩擦力增大
C.物块M对车厢壁的压力不变
D.物块M所受合力增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速运动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则下图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是
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