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【题目】地球A和某一行星B的半径之比为R1R2=12,平均密度之比为ρ1ρ2=41.若地球表面的重力加速度为10 m/s2,那么

(1)B行星表面的重力加速度是多少?

(2)若在地球表面以某一初速度竖直上抛的物体最高可达20 m,那么在B行星表面以同样的初速度竖直上抛一物体,经多少时间该物体可落回原地?(空气阻力不计)

【答案】(1) (2)

【解析】

(1)假设在地球A表面上放一个质量的物体,则

同理,若在行星B表面上放一个质量为的物体,则

又因为

联立上述各式得:

解得:

(2)物体分别在地球A表面和行星B表面以相同速度抛出后,均做竖直上抛运动

当物体在地球表面上被抛出则:

物体在行星B表面上,由速度和时间的关系得:

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于做匀变速直线运动的物体,下列说法正确的是()

A. 1s内、2s内、3s内物体通过的位移之比是1:4:9

B. 一质点的位置坐标函数是,则它运动的初速度是2m/s,加速度是4

C. 加速度方向不一定与速度方向相同,但一定与速度变化的方向相同

D. 任意两个相等时间间隔内物体的位移之差都相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于下列四幅图说法正确的是:_____

①放射线监测金属板厚度 ②核反应堆原理图

③康普顿效应示意图 ④电子束通过铝箔时的衍射图样

A.图①中的放射性同位素应选择衰变时放出α粒子的同位素

B.图②中的镉棒的作用是使核反应中的快中子减速

C.图③中的光子碰撞电子后,其波长将变大

D.图④中的电子的动量越大,衍射现象越明显

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一足够大的光滑绝缘水平桌面上建一直角坐标系xOy,空间存在垂直桌面向下的匀强磁场。一带电小球A(可视为质点)从坐标原点O以速度v沿着x轴正方向入射,沿某一轨迹运动,从(0,d)坐标向左离开第I象限。若球A在第I象限的运动过程中与一个静止、不带电的小球B(可视为质点)发生弹性正碰,碰后两球电量均分,球B的速度是球A3倍。若不论球B初始置于何处,球A碰后仍沿原轨迹运动。球A、B的质量之比为3:1,不计两球之间的库仑力。

(1)判断带电小球A的电性并求出碰后球B的速度大小;

(2)若两球碰后恰好在()坐标首次相遇,求球B在第I象限初始位置的坐标;

(3)若将球B置于()坐标处,球A、B碰后,在球B离开第I象限时撤去磁场,再过时间Δt恢复原磁场,要使得两球此后的运动轨迹没有交点,求Δt的最小值。

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【题目】(题文)如图给出AB两个质点做匀变速直线运动的vt图象,由图可知(  )

A. t1时刻AB两个质点的速度大小相等方向相反

B. t1时刻AB两个质点的加速度大小相等方向相反

C. t2时刻质点A的速度大于B的速度,两者方向相同

D. t2时刻质点A的加速度小于B的加速度,两者方向相反

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【题目】在某校运动会上,甲、乙两名同学分别参加了在体育场举行的400 m100 m田径决赛,且两人都是在标准跑道的最内侧跑道(第一跑道)完成了比赛,则两人在各自的比赛过程中通过的位移大小xx和通过的路程ss之间的关系是(  )

A. x>xs<s B. x<xs>s

C. x>xs>s D. x<xs<s

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【题目】甲、乙、丙三人各乘一只热气球,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲匀速上升,丙看到乙匀速下降,甲看到丙匀速上升,那么,甲、乙、丙对地可能是

A甲、乙匀速下降,且,丙停在空中

B甲、乙匀速下降,且,丙匀速上升

C甲、乙匀速下降,且,丙匀速下降

D上述结论均不正确

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【题目】如图所示,xoy平面内,范围内以x轴为电场和磁场的边界,范围内以第Ⅲ象限内的直线OM为电场与磁场的边界,OMx轴负方向成,在边界的下方空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,在边界的上方有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E=32N/C;y轴上的P点有一个不计重力的带电微粒,以沿x轴负方向的初速度射出,已知,微粒所带电荷量,质量,:

(1)带电微粒第一次进入电场时的位置坐标;

(2)带电微粒从P点出发到第三次经过电磁场边界经历的总时间;

(3)带电微粒第四次经过电磁场边界时的速度大小.

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【题目】在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个半径为a,质量为m,电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图位置(实线所示)开始运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时(虚线所示),圆环的速度变为v/2,则下列说法正确的是(

A. 此时圆环的电功率为

B. 此时圆环的加速度大小为

C. 此过程中通过圆环截面的电荷量为

D. 此过程中回路产生的电能为0.75mv2

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