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【题目】万有引力作用下的物体具有引力势能,取无穷远处引力势能为零,物体距星球球心距离为时的引力势能为: (G为万有引力常量),设宇宙中有一半径为R的星球,宇航员在该星球上以速度竖直向上抛出一质量为m的物体,不计空气阻力,经时间t落回手中,则描述正确的是( )

A. 在该星球表面上以的初速度水平抛出一个物体,物体将再落回星球表面

B. 在该星球表面上以的初速度水平抛出一个物体,物体将不再落回星球表面

C. 在该星球表面上以的初速度竖直抛出一个物体,物体将不再落回星球表面

D. 在该星球表面上以的初速度竖直抛出一个物体,物体将不再落回星球表面

【答案】BD

【解析】物体做竖直上抛运动,运动时间为,则星球表面的重力加速度,设星球半径为R,卫星绕星球表面做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得: ,解得当速度大于等于时,物体将不会再返回地面,故A错误,B正确;在发射卫星时,机械能守恒,设发射速度为,卫星绕星球表面运动时,由机械能守恒定律得: 又在地球表面任意一个物体都有: 联立得,C错误,D正确;选BD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示, 是竖直放置的中心带有小孔的平行金属板,两板间的电压为 是水平放置的平行金属板,板间距离为,板的长度为 板的中点, 两板小孔连线的延长线与两板的距离相等,将一个负离子从板的小孔处由静止释放,求:

)为了使负离子能打在点, 两板间的电压应为多少?哪板电势高?

)如果两板间所加的电压为,则负离子还能打在板上吗?若不能打在板上,它离开电场时发生的侧移为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】

如图所示,电子从灯丝K发出(初速度不计),在KA间经加速电压U1加速后,从A板中心小孔射出,进入由M、N两个水平极板构成的偏转电场, M、N两板间的距离为d,电压为U2,板长为L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力。求:

(1)电子穿过A板小孔时的速度大小v;

(2)电子在偏转电场中的运动时间t;

(3)电子从偏转电场射出时沿垂直于板方向偏移的距离y。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有个演示实验,在上下面都是金属板的玻璃盒内,放了许多锡箔纸揉成的小球,当上下板间加上电压后,小球就上下不停地跳动.现取以下简化模型进行定量研究.

如图所示,电容量为C的平行板电容器的极板A和B水平放置,相距为d,与电动势为ε、内阻可不计的电源相连.设两板之间只有一个质量为m的导电小球,小球可视为质点.已知:若小球与极板发生碰撞,则碰撞后小球的速度立即变为零,带电状态也立即改变,改变后,小球所带电荷符号与该极板相同,电量为极板电量的α倍(α<<1).不计带电小球对极板间匀强电场的影响.重力加速度为g.

(1)欲使小球能够不断地在两板间上下往返运动,电动势ε至少应大于多少?

(2)设上述条件已满足,在较长的时间间隔T内小球做了很多次往返运动.求在T时间内小球往返运动的次数以及通过电源的总电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于加速度与速度关系下列说法正确的是(

A.物体的运动速度很大,加速度可能很小

B.物体的运动速度变化越快,加速度越大

C.物体的加速度在减小,速度可能在增大

D.物体的加速度在增大,则速度也一定在增大

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【题目】所受重力G1=8N的砝码悬挂在绳PA和PB的结点上.PA偏离竖直方向37°角,PB在水平方向,且连在所受重力为G2=100N的木块上,木块静止于倾角为37°的斜面上,如图所示,试求:

(1)木块与斜面间的摩擦力;
(2)木块所受斜面的弹力.

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【题目】描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,使用的小灯泡为“6V 3W”,其他可供选择的器材有:

电压表V1(量程6V,内阻20kΩ) 电压表V2(量程20V,内阻80kΩ)

电流表A1(量程3A,内阻0.1Ω) 电流表A2(量程0.6A,内阻0.5Ω)

变阻器R1(01000Ω0.5A) 变阻器R2(020Ω2A)

学生电源E(68V) 开关S及导线若干.

实验中要求电压表在06V范围内读取并记录下12组左右不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出伏安特性曲线,在上述器材中,电流表应选用_____________,变阻器应选用____________.在方框中画出实验的原理图________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列物理量为标量的是(

A.B.加速度C.位移D.平均速率

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在粗糙水平面上,物体A在水平向右的外力F的作用下做直线运动,其速度﹣时间图象如图乙所示,下列判断正确的是( )

A.在0~1s内,外力F不断增大
B.在1~3s内,外力F的大小恒定
C.在3~4s内,外力F不断增大
D.在3~4s内,外力F的大小恒定

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