宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象。若飞船质量为
,距地面高度为
,地球质量为
,半径为
,引力常量为
,则飞船所在处的重力加速度大小为
A.0 B.
C.
D. ![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
对下列几种固体物质的认识,正确的有________
A.食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐时晶体
B.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡时晶体
C.天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则
D.石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构不同
(2)在装有食品的包装袋中充入氮气,然后密封进行加压测试,测试时,对包装袋缓慢地施加压力,将袋内的氮气视为理想气体,则加压测试过程中,包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力_________(选填“增大”、“减小”或“不变”),包装袋内氮气的内能________
_(选填“增大”、“减小”或“不变”)
(3)给某包装袋充入氮气后密封,在室温下,袋中气体压强为1个标准大气压、体积为1L。将其缓慢压缩到压强为2个标准大气压时,气体的体积变为0.45L。请通过计算判断该包装袋是否漏气
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速。在圆盘减速过程中,以下说法正确的是
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A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高
B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动
C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动
D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动
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科目:高中物理 来源: 题型:
未来的星际航行中,宇航员长期处于零重力状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示,当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力,为达到目的,下列说法正确的是
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A、旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大
B、旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小
C、宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大
D、宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小
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科目:高中物理 来源: 题型:
用电流表和电压表测定由三节干电池串联组成的电池组(电动势约为4.5V,内电阻约为1Ω)的电动势和内电阻,除了待测电池组,电建,导线外,还有下列器材供选用;
A电流表:量程0.6A,内电阻约为1Ω
B电流表:量程3A,内电阻约为0.2Ω
C电压表:量程3V,内电阻约为30kΩ
D电压表:量程6V,内电阻约为60kΩ
E滑动变阻器:0-1000Ω,额定电流0.5A
F滑动变阻器:0-20Ω,额定电流2A
①为了使测量结果尽量准确,电流表应选用_______,电压表选用_______,滑动变阻器选用_______(均填仪器的字母代号)
②右图为正确选择仪器后,连好的部分电路,为了使测量误差尽量小,还需要在电路中用导线将_______和_______相连、_______和_______相连、_______和_______相连(均填仪器上接线柱的字母代号)
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③实验时发现电流表坏了,于是不再使用电流表,剩余仪器中仅用电阻箱替换掉滑动变阻器,重新连接电路,仍能完成实验,实验中读出几组电阻箱的阻值R和对应电压表的示数U;用图像法处理采集到数据,为在直角坐标系中得到的函数图像是一条直线,则可以_______为纵坐标,以_______为横坐标
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科目:高中物理 来源: 题型:
同学们测量某电阻丝的电阻
,所用电流表的内阻与
相当,电压表可视为理想电压表.
①若使用题6图2所示电路图进行实验,要使得
的测量值更接近真实值,电压表的a端应连接到电路的 点(选填“b”或“c”).
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②测得电阻丝的
图如题6图3所示,则
为
(保留两位有效数字)。
③实验中,随电压进一步增加电阻丝逐渐进入炽热状态.某同学发现对炽热电阻丝吹气,其阻值会变化.他们对此现象进行探究,在控制电阻丝两端的电压为10V的条件下,得到电阻丝的电阻
随风速
(用风速计测)的变化关系如题6图4所示.由图可知当风速增加时,
会 (选填“增大”或“减小”)。当风速增加过程中,为保持电阻丝两端电压为10V,需要将滑动变阻器
的滑片向 (选填“M”或“N”).
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④为了通过电压表的示数来显示风速,同学们设计了如题6图5所示的电路.其中
为两只阻值相同的电阻,
为两根相同的电阻丝,一根置于气流中,另一根不受气流影响,
为待接入的理想电压表。如果要求在测量中,风速从零开始增加,电压表的示数也从零开始增加,则电压表的“+”端和“—”端应分别连接到电路中的 点和 点(在“a”“b”“c”“d”中选填).
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图18所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m,物块A以v0=6m/s的速度滑入
圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=
0.1m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.1,A、B的质量均为m=1kg(重力加速度g取10m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短)。
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⑴求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F;
⑵若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;
⑶求碰后AB滑至第n个(n<k)光滑段上的速度vn与n的关系式。
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