以10m/s的速度水平抛出一小球,空气阻力不计,取g=10m/s2,当其水平位移与竖直位移相等时,下列说法中正确的是()
A. 小球速度大小是10
m/s B. 小球运动时间是2s
C. 小球速度大小是20m/s D. 小球运动时间是1s
科目:高中物理 来源: 题型:
2007年10月24日,我国在西昌向月球成功地发射了一颗绕月球探测卫星“嫦娥一号”.不久将,我们将会登上月球.若在月球表面A点的正上方某处B以初速度v0将小物块水平抛出,物块落在月球表面C点,用米尺测出A、B两点间的距离h和A、C两点间的距离s.设A、C两点在同一水平面上,月球可视为均匀球体且半径为R.试问:
(1)月球表面重力加速度g为多大?
(2)物块水平“抛出”的初速度至少为多大才不会落回月球表面?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,长L=0.5m,质量可以忽略的杆,一端连接着一个质量为m=2kg的小球A,另一端可绕O点在竖直平面内做圆周运动.取g=10m/s2,在A以速率v=1m/s通过最高点时,小球A 对杆的作用力大小为16N,方向是 .
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1827年,第一个双星系统的完整轨道大熊座Xi由Felix Savary计算完成.两颗靠得很近的天体组合为双星,它们以两者连线上的某点为圆心,做匀速圆周运动,以下说法正确的是()
A. 质量大的星体所需的向心力大
B. 它们做圆周运动的线速度大小相等
C. 它们的轨道半径与他们的质量成反比
D. 它们的轨道半径与他们的质量的平方成反比
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科目:高中物理 来源: 题型:
在“验证机械能守恒定律”的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.0为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点.当地的重力加速度为g=9.8m/s2,那么:
(1)纸带的左端(填“左”或“右”)与重物相连.
(2)根据图上所得的数据,应取图中0点到B点来验证机械能守恒定律;
(3)从0点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=1.89J,动能的增加量△Ek=1.70J(计算结果取三位有效数字).则该实验说明误差允许范围内,重物的机械能守恒.
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科目:高中物理 来源: 题型:
我国未来将在月球地面上建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站.如图所示,关闭发动机的航天飞机A在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接.已知空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R.下列说法中错误的是()
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A. 航天飞机在图示位置正在加速向B运动
B. 月球的第一宇宙速度为v=![]()
C. 月球的质量为M=![]()
D. 要使航天飞机和空间站对接成功,飞机在接近B点时必须减速
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科目:高中物理 来源: 题型:
在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用的电源频率为50Hz,查得当地的重力加速度为g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图1所示,把第一个点记作O,另选取连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为63.19cm、70.38cm、77.96cm、85.93cm.
(1)根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于7.64J,动能的增加量等于J.(结果取三位有效数字)
(2)若应用公式v=gt计算即时速度进行验证,在如图2所示的甲、乙两条实验纸带中,应选甲纸带好.
(3)若通过测量纸带上某两点间距离来计算即时速度,进行验证,设已测得点2到4间距离为x1,点0到3间距离为x2,打点周期为T,为验证重物开始下落到打点计时器打下点3这段时间内机械能守恒,实验后若验证结论为守恒,则x1、x2和T应满足的关系为:T= .
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两个质量均为m=5×10﹣7kg的小球,分別固定在长l=30cm的两细丝线的一端,两丝线的只一端固定于同﹣点O.当两小球带上等量正电荷,两球静止时两丝线间夹角为α=90°(两小球可看成点电荷).则每个小球的带电量()
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A. 1×10﹣6C B. 1×10﹣7C C. 1×10﹣8C D. 3×10﹣9C
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