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【题目】18世纪数学家莫佩尔蒂哲学家伏尔泰曾经设想穿透地球;假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中忽略一切阻力此人可以从南极出口飞出,(已知此人的质量m=50 kg;地球表面处重力加速度g10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;假设地球可视为质量分布均匀的球体均匀球壳对壳内任一点的质点合引力为零)则以下说法正确的是

A人与地球构成的系统由于重力发生变化故机械能不守恒

B人在下落过程中受到的万有引力与到地心的距离成正比

C人从北极开始下落到刚好经过地心的过程万有引力对人做功W=3.2×109 J

D当人下落经过距地心R瞬间人的瞬时速度大小为×103 m/s

【答案】BD

【解析】人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A错误;设人到地心的距离为r,地球密度为,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力故万有引力与到地心的距离成正比,故B正确;由万有引力可得:人下落到地心的过程重力做功C错误由万有引力可得:人下落到距地心的过程重力做功设地球质量为M,则有:又有地球表面物体重力等于万有引力,则有,故,则重力做功为由动能定理可得:所以,当人下落经过距地心瞬间人的瞬时速度D正确;故选BD。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,ab是两条相距为L的不同颜色的平行光线,沿与玻璃砖上表面成30°角入射,已知玻璃砖对单色光a的折射率为,玻璃砖的厚度为h=(3+)L,不考虑折射光线在玻璃砖下表面的反射,玻璃砖下面只有一条出射光线,光在真空中的速度为c。求:

1)单色光a在玻璃砖中的传播时间;

2)玻璃砖对单色光b的折射率。

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【题目】如图所示,MNPQ是水平带等量异种电荷的平行金属板,板长为L,在PQ板的上方有垂直纸面向里的范围足够大的匀强磁场.一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子甲以大小为v0的速度从MN板的右边缘且紧贴M点,沿平行于板的方向射入两板间,结果甲粒子恰好从PQ板的左边缘与水平方向成角飞入磁场,就在甲粒子射入平行板一段时间后,与甲粒子完全相同的乙粒子从相同的位置以相同的速度射入平行板,结果两粒子恰好相遇,粒子重力不计.求

1)甲粒子在金属板间从MQ运动的过程中,电场力对它所做的功W

2)匀强磁场的磁感应强度的大小B

3)从甲粒子射出到与乙粒子相遇的时间t

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【题目】如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电小球,用长为L、伸长可忽略的绝缘细线悬挂于竖直平面的O点,竖直平面内有一方向斜向上、与水平面成45°角的匀强电场。开始时小球静止在A点,细线恰好水平。现用方向保持竖直向下的拉力F将小球沿圆弧缓慢拉到最低点B后再由静止释放,以下判断正确的是

A. 小球从AB的过程中,绳子拉力逐渐变大

B. 小球从BA的过程,机械能增加了mgL

C. 小球从BA的过程,电势能增加了2mgL

D. 若小球运动到A点时,细线突然断裂,小球将做匀变速直线运动

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【题目】如图所示,在两条竖直的平行虚线内存在着宽度为L、方向竖直向上的匀强电场;在与右侧虚线相距为L处有一与电场方向平行的荧光屏.将一质量为m、电荷量为+q的带电微粒从A点沿AO方向以初速度V0速度垂直电场线射入电场,微粒打在荧光屏上的B点;撤去电场,微粒仍在A点以原有速度的大小和方向射入,则打在荧光屏上的C点。已知BOCO,重力加速度为g

1)微粒从A点出发,打到屏上的时间在两种情况下之比。

2)匀强电场的电场强度E.

3)在没有撤去电场的情境中,运动过程中机械能的变化量。

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【题目】如图所示,竖直放置的U形光滑导轨宽L1m,与一电容器和理想电流表串联.导轨平面有垂直于纸面向外B1T的匀强磁场,质量为m0.01kg的金属棒ab与导轨接触良好,由静止释放后沿导轨下滑,此过程中电流表的示数恒为I0.05A.重力加速度g10 m/s2,不计一切阻力和电阻,求:

(1)金属棒ab下滑的加速度大小;

(2)金属棒下滑h1m高度时,电容器所储存的电能;

(3)电容器的电容.

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【题目】如图所示,在第一象限内,0<x≤a的区域Ⅰ中有垂直于纸面向里的匀强磁场,x>a的区域Ⅱ中有垂直于纸面向外的匀强磁场,两区域内磁场的磁感应强度大小均为B.沿y轴有一不计厚度的返回粒子收集器,内部距离原点为2aP点有一粒子源,持续不断的沿x轴正方向发射速度大小不同的同种带电粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q,不计粒子的重力,求:

(1) 进入区域Ⅱ磁场的粒子的最小速度;

(2) 粒子从P点射出到返回到收集器上的同一位置的运动时间;

(3) 要使所有返回区域Ⅰ磁场的带电粒子都能被收集器收集,求收集器的最小长度.

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【题目】质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具,某实验小组利用质谱仪分析某气体原子的组成,让该中性气体分子进入电离室A,在那里被电离成电子和+1价的正离子,这些离子从电离室缝S1飘出(初速度不计),分2次分别进入电场方向相反的加速电场被加速,然后让离子从缝S2垂直进入匀强磁场,观察发现一部分粒子打在底片上的P点。已知缝S2P之间的距离为x12.0cm,另外一部分粒子打在底片上的Q点,已知缝S2Q点间在沿S2P方向上距离为x26.4cm,磁场宽度为d30cm,质子的质量为mp,假设中子的质量mnmp,且约为电子质量me1800倍,即mnmp1800me.则:

(1)正离子质量与电子质量之比;

(2)试确定这种气体原子核内核子数。

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【题目】在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示。在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a–x关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体。已知星球M的半径是星球N3倍,则

A. MN的密度相等

B. Q的质量是P3

C. Q下落过程中的最大动能是P4

D. Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P4

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