“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落试验,测得物体从静止自由下落h高度的时间t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。则
A.月球表面重力加速度为![]()
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B.月球第一宇宙速度为![]()
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C.月球质量为![]()
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D.月球同步卫星离月球表面高度![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
设地球自转周期为T,质量为M。引力常量为G。假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R。同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为
A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
我国发射的“嫦娥一号”卫星经过多次加速、变轨后,最终成功进入环月工作轨道。如图所示,卫星既可以在离月球比较近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比较远的圆轨道b上运动。下列说法正确的是
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A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度
B.卫星在a上运行的周期大于在b上运行的周期
C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度
D.卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力
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科目:高中物理 来源: 题型:
关于曲线运动,下面说法正确的是( )
A.若物体运动速度改变,它一定做曲线运动
B.物体
做曲线运动,它的运动速度一定在改变
C.物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致
D.物体做曲线运动时,它的加速度方向始终和所受到的合外力方向一致
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科目:高中物理 来源: 题型:
经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2 =3∶2,则可知( )
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A.m1、m2做圆周运动的角速度之比为2∶3
B.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2
C.m1做圆周运动的半径为2L/5
D.m1、m2做圆周运动的向心力大小相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在水平地面上.磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触.若不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法中正确的是
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A.在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)
B.磁铁在整个下落过程中,所受线圈对它的作用力先竖直向上后竖直向下
C.磁铁在整个
下落过程中,它的机械能不变
D.磁铁落地时的速率一定小于![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为θ,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域内存在一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l.在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直于甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsinθ做匀加速直线运动,金属杆乙进入磁场时立即做匀速运动.
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(1)求金属杆的电阻R;
(2)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功.
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科目:高中物理 来源: 题型:
在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.干电池E(电动势约为1.5V、内电阻大约为1.0Ω)
B.电流表A1(满偏电流2mA、内阻R A1=20Ω)
C.电流表A2(0~0.6A、内阻约0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0~10Ω、2A)
E.滑动变阻器R2(0~100Ω、1A)
F.定值电阻R3=980Ω
G.开关S、导线若干
(1)为了方便且能较精确地进行测量,其中应选用的滑动变阻器是 R1 (填“R1”或“R2”)![]()
(2)四位同学分别设计了甲、乙、丙、丁四个实验电路图,其中最合理的是 乙 .
(3)四位同学讨论后,根据最合理的实验方案正确操作,利用测出的数据绘出了如图1所示的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数).由图线可求得被测电池的电动势E= 1.46 V (结果保留三位有效数字).内电阻r= 0.84 Ω (结果保留两位有效数字).
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科目:高中物理 来源: 题型:
把一个小球放在漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面做匀速圆周运动,则提供小球运动的向心力是
A.小球的重力
B.小球对漏斗的压力
C.小球所受的重力与支持力的合力
D.手晃动漏斗的力
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