【题目】已知太阳的质量为M , 地球的质量为m1 , 月球的质量为m2 , 设月亮到太阳的距离为a,地球到月亮的距离为b , 则当发生日全食时,太阳对地球的引力F1和对月亮的吸引力F2的大小之比为多少?
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【题目】在做“研究平抛运动”的实验时,描绘物体的运动轨迹是实验成功与否的关键,现用如图所示的器材描绘小球做平抛运动时的轨迹,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为有利于更较准确地描绘运动轨迹的选项前面的字母填在横线上(____)
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次释放小球的位置可以不同
C.每次必须由静止释放小球
D.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降
E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
F.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
G.斜槽轨道必须光滑
H.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
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【题目】如图所示,2011年8月,“嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道,该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的( )
A.角速度大于地球的角速度
B.向心加速度小于地球的向心加速度
C.向心力由太阳的引力和地球的引力的合力提供
D.向心力仅由地球的引力提供
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【题目】关于下列电阻和电阻率的说法正确的是( )
A. 把一根均匀导线分成等长的两段,则每部分的电阻、电阻率均变为原来的一半。
B. 由可知,ρ∝R,
C. 所有材料的电阻率随温度的升高而增大
D. 对某一确定的导体当温度升高时,若不计导体的体积和形状变化,发现它电阻增大,说明该导体材料的电阻率随温度的升高而增大。
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【题目】如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时,下面判断正确的是( )
A. L1和L3变亮,L2变暗
B. L1变暗,L2变亮,L3亮度不变
C. L1中电流变化值小于L3中电流变化值
D. L1上电压变化值小于L2上的电压变化值
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【题目】已知地球的质量为6.0x1024kg , 太阳的质量为2.0x1030kg ,它们之间的距离为1.5x1011m. 试计算地球和太阳之间的万有引力的大小?(数量级正确即可,G=6.67x10-11Nm2/kg2)
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【题目】(1) 要发射一颗人造地球卫星,使它在半径为r2的预定轨道2上绕地球做匀速圆周运动,为此先将卫星发射到半径为r1的近地暂行圆轨道上绕地球做匀速圆周运动.如图所示,在A点,使卫星速度增加,从而使卫星进入一个椭圆的转移轨道1上,当卫星到达转移轨道的远地点B时,再次改变卫星速度,使它进入预定轨道2运行,试求卫星从A点到B点所需的时间.已知地球表面的重力加速度大小为g,地球的半径为R.
(2)物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能。若取两物体相距无穷远时的引力
势能为零,一个质量为m0的质点距质量为M0的引力源中心为r0时,其万有引力势
能(式中G为引力常数)。若卫星在椭圆轨道1上运动的过程中,动能
和引力势能相互转化,它们的总量保持不变。已知卫星在轨道1上运动时的质量为m,
B点距地球表面的高度分别为h1、h2,经过A点的速度大小为v,地球表面的重力加速
度大小为g,地球的半径为R.请根据能量守恒定律求它经过B点时的速度大小;
(3)在(2)问的基础上,若要让这颗人造地球卫星能够挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系外,则必须使它的速度大于或等于第三宇宙速度。若把地球绕太阳公转的轨道近似认为是圆,且不计其它星体对飞行物体的作用力,地球的公转速度为29.8km/s,求第三宇宙速度。
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【题目】质量为m的物体在水平力F作用下由静止开始在光滑地面上运动,前进一段距离之后速度大小为v,再前进一段距离使物体的速度增大为3v,则( )
A.第二过程拉力做的功是第一过程拉力做功的3倍
B.第二过程拉力做的功是第一过程拉力做功的8倍
C.第二过程动能增量是第一过程动能增量的3倍
D.第二过程拉力做功的平均功率是第一过程拉力做功的平均功率的4倍
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光,如果变阻器的滑片向b端滑动,则( )
A. 电灯L更亮,安培表的示数减小
B. 电灯L更亮,安培表的示数增大
C. 电灯L变暗,安培表的示数减小
D. 电灯L变暗,安培表的示数增大
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