【题目】未来“嫦娥五号”落月后,轨道飞行器将作为中继卫星在绕月轨道上做圆周运动,如图所示.设卫星距离月球表面高为h,绕行周期为T,已知月球绕地球公转的周期为T0,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球半径为r,万有引力常量为G.试分别求出:
(1)地球的质量和月球的质量;
(2)中继卫星向地球发送的信号到达地球,最少需要多长时间?(已知光速为c,此问中设hrR)
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【题目】如图所示,水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L=10cm,M和P之间接入电动势E=1.5V、内阻r=0.1Ω的电源.现垂直于导轨放置一根质量为m=0.1kg,电阻为R=0.2Ω的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,方向与水平面夹角为37°且指向右斜上方,ab棒保持静止.求:
(1)ab棒受到的安培力的大小;
(2)ab棒受到的支持力和摩擦力各为多少.
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【题目】关于开普勒第三定律,以下理解正确的是( )
A. 该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动
B. 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为,周期为;月球绕地球运转轨道的长半轴为,周期为,则:
C. T表示行星运动的自转周期
D. T表示行星运动的公转周期
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【题目】要测量定值电阻器Rx的阻值,所备器材如下:
A.电压表(量程3 V,内阻10 kΩ)
B.电流表1(量程0.6 A,内阻约为0.1 Ω)
C.电流表2(量程3 mA,内阻约为1.0 Ω)
D.滑动变阻器1(阻值0~1 kΩ,额定电流0.1 A)
E.滑动变阻器2(阻值0~20 Ω,额定电流1.0 A)
F.定值电阻R=20Ω(用于保护)
G.多用电表
H.电池组(电动势略小于6 V,内阻不计)
I.开关和导线若干
利用所给器材,进行实验操作如下:
(1)用多用电表粗测电阻器Rx的阻值.多用电表选用“×100”的欧姆挡,操作方法正确,刻度盘上的指针位置如图所示.
(2)为了精确测定电阻器Rx的阻值,请在虚线框内画出实验电路图_____
(3)除多用电表外,根据你设计的电路图,实验还需要的器材是:________.(填写器材的序号)
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【题目】如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40cm,右管内气体柱长为lB=39cm。先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,已知大气压强p0=76cmHg,求。
①A端上方气柱长度;②稳定后右管内的气体压强.
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【题目】一质量m、带电q的粒子以速度v0从A点沿等边三角形ABC的AB方向射入强度为B的垂直于纸面的圆形匀强磁场区域中,要使该粒子飞出磁场后沿BC射出,求圆形磁场区域的最小面积。
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【题目】某同学将小球从P点水平抛向固定在水平地面上的圆柱形桶,小球沿着桶的直径方向恰好从桶的左侧上边沿进入桶内并打在桶的底角,如图所示,已知P点到桶左边沿的水平距离s=0.80m,桶的高度h0=0.45m,直径d=0.20m,桶底和桶壁的厚度不计,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)P点离地面的高度h1和小球抛出时的速度大小v0;
(2)小球经过桶的左侧上边沿时的速度大小及速度方向与水平方向的夹角正切值(结果可以带根号)。
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【题目】在均匀介质中坐标原点处有一波源做简谐运动,其表达式为y=5sin()m,它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波刚好传播到x=12m处,波形图如图所示,则
A. 此后再经6s该波传播到x=24m处
B. M点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向
C. 波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向
D. 此后M点第一次到达y=3m处所需时间是2s
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【题目】如图所示,两块平行金属板PQ、MN竖直放置,板面与纸面垂直,板间距为d,在平行板右侧上方的正三角形ABC区域内存在着垂直纸面的匀强磁场,P、M、A在一条直线上,B、M、N在一条直线上,三角形底边BC与PA平行,BM=L,一个质量为m、电量为+q的粒子沿两板中心线以初速度v0沿平行极板方向射入磁场,若在两板之间加某一恒定电压U,粒子离开电场后垂直AB边从AB边中点D点进入磁场,并垂直AC边射出,不计粒子的重力,求:
(1)粒子进入磁场时的速度大小及粒子在两极板间运动的时间;
(2)三角形区域内磁感应强度;
(3)若三角形区域内的磁场变为反方向,要使粒子进入磁场区域后能从AB边射出,试求所加磁场的磁感应强度最小值。
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