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【题目】冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为71,两星体绕它们连线上某点O做匀速圆周运动。由此可知,冥王星绕O点运动的( )

A. 轨道半径约为卡戎的 B. 角速度大小约为卡戎的

C. 线速度大小约为卡戎的7 D. 向心力大小约为卡戎的7

【答案】A

【解析】

试题分析: 冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统.所以冥王星和卡戎周期是相等的,角速度也是相等的.A、它们之间的万有引力提供各自的向心力得:,质量比约为71,所以冥王星绕O点运动的轨道半径约为卡戎的,故A正确.B、冥王星和卡戎周期是相等的,角速度也是相等的,故B错误.C、根据线速度v=ωr得冥王星线速度大小约为卡戎的,故C错误.D、它们之间的万有引力提供各自的向心力,冥王星和卡戎向心力大小相等,故D错误.故选A

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,小车向右运动的过程中,某段时间内车中悬挂的小球A和车水平底板上的物块B都相对车厢静止,悬挂小球A的悬线与竖直线有一定夹角θB与车底板之间的动摩擦因数为0.75,假设B所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力.在这段时间内,下述判断中正确的是( )

A. 物块B不受摩擦力作用

B. 物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左

C. 要使AB和车保持相对静止,θ最大为37°

D. 要使AB和车保持相对静止,θ最大为53°

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻的实验中.

(1)备有如下器材:

A.干电池1;

B.滑动变阻器(0~20Ω);

C.滑动变阻器(0~1kΩ);

D.电压表(0~3V);

E.电流表(0~0.6A);

F.电流表(0~3A);

G.开关、导线若干.

其中滑动变阻器应选__________电流表应选__________.

(2)为了最大限度地减小实验误差,请在虚线框中画出该实验最合理的电路图_____.

(3)某同学记录的实验数据如下表所示,试根据这些数据在图中画出U-I图线_____,根据图线得到被测电池的电动势E=_______V,内电阻r=__________Ω.

1

2

3

4

5

6

I(A)

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.40

U (V)

1.32

1.26

1.18

1.13

1.04

0.93

(4)电动势测量值__________真实值 (大于”“等于小于”);内阻测量值__________实值 (大于”“等于小于”)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带以的速度顺时针转动。一个质量为的物体(可视为质点),高处由静止开始沿斜面下滑。物体经过点时,无论是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其速率变化。物体与传送带间的动摩擦因数为,传送带左右两端间的距离,重力加速度。问:

(1).物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间?

(2).物体在传送带上向左最多能滑到距多远处?

(3).物体随传送带向右运动后,沿斜面上滑的最大高度为多少?

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【题目】从地面斜向上抛出一个质量为m、带电量为+q的小球,当小球到达最高点时,小球具有的动能与势能之比是9:16,选地面为重力势能参考面,现在此空间加上一个平行于小球运动平面的竖直匀强电场E,以相同的初速度抛出原小球,小球到达最高点时的动能等于重力势能。已知重力加速度大小为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(

A. 小球抛出时速度的水平分量与竖直分量的比值为4:3

B. 小球第二次在空中运动的水平位移小于第一次在空中运动的水平位移

C. 所加电场方向一定竖直向上,且满足qE<mg

D. 所加电场的场强大小一定是

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【题目】小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为( )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,一均匀带正电的无限长绝缘细杆水平放置,细杆正上方有A、B、C三点,三点均与细杆在同一竖直平面内,且三点到细杆的距离满足rA=rB<rC,则

A. A、B、C三点电势

B. 将一正电荷从A点移到C点,电荷电势能一定增加

C. 三点中,只有A、B二点电场强度方向相同

D. A点,若电子(不计重力)以一垂直于纸面向外的速度飞出,电子可能做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的水平轨道左侧b1b2-c1c2部分轨道间距为3L,右侧c1c2-d1d2部分的轨道间距为L,曲线轨道与水平轨道相切于b1b2,所有轨道均光滑且电阻不计.在水平轨道内有斜向下与竖直方向成θ=37°的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T.质量为mB=0.2kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为mA=0.1kg的导体棒A自曲线轨道上a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,A棒总在宽轨上运动,B棒总在窄轨上运动.已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为R=0.2Ωh=0.45mL=0.2msin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2

1)金属棒A滑到b1b2处时的速度大小;

2)金属棒B匀速运动的速度大小;

3)在两棒整个的运动过程中金属棒AB在水平。导轨间扫过的面积之差。(最后结果保留3位有效数字)

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【题目】某同学用如图甲所示的装置做探究求合力的方法实验.将一木板竖直平行放在铁架台和轻弹簧所在平面后面.其部分实验操作如下请完成下列相关内容:

(1)如图甲在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O

(2)如图乙所示卸下钩码然后将两细绳套系在弹簧下端用两弹簧测力计将轻弹簧末端拉到同一位置O记录细绳套AOBO________及两弹簧测力计相应的读数.其中B弹簧测力计的读数为________N;

(3)该同学在坐标纸上画出两弹簧拉力FAFB的大小和方向如图丙所示请在图丙中作出FAFB的合力F′;

(4)已知钩码的重力可得弹簧所受的拉力F如图丙所示观察比较FF′,得出结论:______________________________________

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