太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍,为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为( )
A.109 B.1011
C.1013 D.1015
科目:高中物理 来源: 题型:
如图9-3所示,物块A静止在水平放置的固定木板上,若分别对A施加相互垂直的两个水平拉力F1和F2作用时(F1<F2),A将分别沿F1和F2的方向匀加速滑动,其受到的滑动摩擦力大小分别为Ff1和Ff2,其加速度大小分别为a1和a2;若从静止开始同时对P施加F1和F2,其受到的滑动摩擦力大小为Ff3,其加速度大小为a3,关于以上各物理量之间的关系,判断正确的是( )
A.a3=a1=a2 B.a3>a2>a1
C.Ff3>Ff1=Ff2 D.Ff1=Ff2>Ff3
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图12-11所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,两球的质量均为m,两球半径忽
略不计,杆AB的长度为l,现将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球B在水平地面上由静止向右运动,求当A球沿墙下滑距离为
时A、B两球的速度vA和vB的大小.(不计一切摩擦) ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图14-3所示,长为L的轻杆,一端固定一个质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上,杆随转轴O在竖直平面内匀速转动,角速度为ω,某时刻杆对球的作用力恰好与杆垂直,则此时杆与水平面的夹角θ是( )
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图14-3
A.sinθ=
B.tanθ=![]()
C.sinθ=
D.tanθ=![]()
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如图14-10,圆形玻璃平板半径为R,离水平地面的高度为h,可绕圆心O在水平面内自由转动,一质量为m的小木块放置在玻璃板的边缘.玻璃板匀速转动使木块随之做匀速圆周运动.
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图14-10
(1)若已知玻璃板匀速转动的周期为T,求木块所受摩擦力的大小.
(2)缓慢增大转速,木块随玻璃板缓慢加速,直到从玻璃板滑出.已知木块脱离时沿玻璃板边缘的切线方向水平飞出,落地点与通过圆心O的竖直线间的距离为s.木块抛出的初速度可认为等于木块做匀速圆周运动即将滑离玻璃板时的线速度,滑动摩擦力可认为等于最大静摩擦力,试求木块与玻璃板间的动摩擦因数μ.
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2013年12月2日1时30分,由月球车(如图15-3甲)和着陆器组成的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18 min后,嫦娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点.嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面100公里的环月圆轨道,然后择机在月球虹湾地区实现软着陆,展开月面巡视勘察.已知月球和地球的质量之比约为
,图乙中环月圆轨道的半径与地球半径之比约为
,地球的第一宇宙速度约为7.9 km/s,下列说法正确的是( )
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甲
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乙
图15-3
A.嫦娥三号进入地月转移轨道前,在近地圆轨道运行的速度大于7.9 km/s
B.嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度约为1.8 km/s
C.携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一定处于失重状态
D.由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时处于失重状态
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以一定的初速度竖直向上抛出一个小球,小球上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为Ff,则从抛出点至落回到原出发点的过程中,空气阻力对小球做的功为( )
A.0 B.-Ffh
C.-2Ffh D.-4Ffh
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在新疆旅游时,最刺激的莫过于滑沙运动.某人坐在滑沙板上从沙坡斜面的顶端由静止沿直线下滑到斜面底端时,速度为2v0,设人下滑时所受阻力恒定不变,沙坡长度为L,斜面倾角为α,人的质量为m,滑沙板质量不计,重力加速度为g.则( )
A.若人在斜面顶端被其他人推了一把,沿斜面以v0的初速度下滑,则人到达斜面底端时的速度大小为3 v0
B.若人在斜面顶端被其他人推了一把,沿斜面以v0的初速度下滑,则人到达斜面底端时的速度大小为
v0
C.人沿沙坡下滑时所受阻力Ff=mgsinα-2mv
/L
D.人在下滑过程中重力功率的最大值为2mgv0
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如图21-2甲中AB是一个点电荷电场中的电场线,图21-2乙则是放在电场线上a、b处的试探电荷的电荷量与所受电场力大小间的函数图线.由此可以判定下列情形可能的是( )
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图21-2
A.场源是正电荷,位于A点
B.场源是正电荷,位于B点
C.场源是负电荷,位于A点
D.场源是负电荷,位于B点
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