2013年6月11日17时38分,我国利用“神舟十号”飞船将聂海胜、张晓光、王亚平三名宇航员送入太空。设宇航员测出自己绕地球做匀速圆周运动的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,则根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量是( )
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A.地球的质量 B.地球的平均密度
C.飞船所需的向心力 D.飞船线速度的大小
科目:高中物理 来源:2016届吉林省高三第八次模拟考试理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,在直角坐标系xOy的原点O处有一放射源S,放射源S在xOy平面内均匀发射速度大小相等的正电粒子,位于y轴的右侧垂直于x轴有一长度为L的很薄的荧光屏MN,荧光屏正反两侧均涂有荧光粉,MN与x轴交于O′点.已知三角形MNO为正三角形,放射源S射出的粒子质量为m,电荷量为q,速度大小为v,不计粒子的重力.
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(1)若只在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧射出的所有粒子都能打到荧光屏MN上,试求电场强度的最小值Emin及打到荧光屏M点时粒子的动能;
(2)若在xOy平面内只加一方向垂直于纸面向里的匀强磁场,要使粒子能打到荧光屏MN的反面O′点,试求磁场的磁感应强度最大值Bmax;
若在xOy平面内只加一方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度与(2)中所求Bmax相同,试求粒子打在荧光屏MN正面O′点所需的时间t1和打在荧光屏MN反面O′点所需的时间t2之比.
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年江西省高一下期中物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上,杆随转轴O竖直平面内匀速转动,角速度为ω,某时刻杆对球的作用力恰好与杆垂直,则此时杆与水平面的夹角
是( )
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A.
B.![]()
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年黑龙江双鸭山一中高二下期中物理试卷(解析版) 题型:选择题
一定质量的理想气体状态变化过程中,其压强p与摄氏温度t的变化规律如图中直线ab所示(直线ab延长线通过坐标原点),根据图象可以判定( )
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A.Va=Vb B.Va>Vb
C.Va<Vb D.无法判断
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年甘肃省高一下学期期中物理试卷(解析版) 题型:计算题
发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h的近地圆轨道上,在卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B点再次点火将卫星送入同步轨道,如图所示。已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响。
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求:
(1)卫星在近地点A的加速度大小
(2)远地点B距地面的高度。
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年甘肃省高一下学期期中物理试卷(解析版) 题型:选择题
据报道“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形工作轨道距月球表面分别约为200km和100km,运行速率分别为v1和v2.那么,v1和v2的比值为(月球半径取1700km)( )
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年安徽师范大学附中高一下期中物理试卷(解析版) 题型:计算题
为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃与俄罗斯宇航员一起进行“模拟登火星”实验活动。已知火星半径是地球半径的
,质量是地球质量的
,自转周期也基本相同。地球表面重力加速度是g,忽略自转影响。
(1)若在地球上某一高度处由静止自由下落一物体,落到地面所需的时间为T,那么在火星上相同的高度处发生相同的情景,物体下落的时间是多少?
(2)火星第一宇宙速度和地球第一宇宙速度的关系?
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科目:高中物理 来源:2016届陕西西北工大附中高三下第六次适应训练理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,光滑的
圆弧AB(质量可忽略)固定在甲车的左端,其半径R=1m。质量均为M=3kg的甲、乙两辆小车静止于光滑水平面上,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)。其中甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块P之间的动摩擦因数μ=0.4。将质量为m=2kg的滑块P(可视为质点)从A处由静止释放,滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车。求:
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(1)滑块P刚滑上乙车时的速度大小;
(2)滑块P在乙车上滑行的距离为多大?(g=10m/s2)
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科目:高中物理 来源:2016届黑龙江省高三下第二次模拟考试理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
在静止的液体中下落的物体受到的阻力与速度成正比,即
,所以最终会达到一个恒定的速度,称之为收尾速度。一个质量为
的半径非常小的铁球甲,紧贴水面由静止释放,此时在甲球正上方
处的一个完全相同的小球乙也由静止释放。若铁球在水中所受浮力保持不变恒为F,重力加速度为
,忽略空气阻力以及球的运动对液体的扰动,且水足够深。
(1)求乙球刚进入水面时的加速度;
(2)若将甲乙两球均由紧贴水面处先后由静止释放,释放的时间间隔为
,计算两球在运动过程中的最大距离。
(3)下落过程中,若乙球恰能追上甲球,追上时甲球下落的高度为H,追上之前乙球一直做减速运动,求该过程乙球克服水的阻力做的功;
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