【题目】某次赛前训练,一排球运动员在网前距地面高度为h=3.2m处用力将球扣出,使排球以v0=6m/s的初速度水平飞出。已知排球的质量m=0.28kg,排球可视为质点,不考虑空气阻力,取g=10m/s2。则
(1)排球被扣出后经多长时间着地?
(2)排球即将着地时的动能为多少?
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【题目】如图所示,飞行器绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为,下列说法正确的是( )
A. 轨道半径越大,周期越长
B. 轨道半径越大,速度越大
C. 若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度
D. 若测得周期和张角,可得到星球的平均密度
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【题目】关于行星运动的规律,下列说法符合史实和事实的是( )
A. 开普勒在大量数据的研究基础上,推导出了行星运动的规律
B. 牛顿通过扭秤实验结合“理想模型”物理思想测得引力常量G
C. 天王星是亚当斯和勒维耶共同研究推算出来的,后人称其为“笔尖下发现的行星”
D. 在地球表面可以发射一颗卫星,绕地球运行周期小于84分钟
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【题目】如图所示,某次发射远地圆轨道卫星时,先让卫星进入一个近地的圆轨道Ⅰ,在此轨道正常运行时,卫星的轨道半径为R1、周期为T1、经过p点的速度大小为、加速度大小为 ;然后在P点点火加速,进入椭圆形转移轨道Ⅱ,在此轨道正常运行时,卫星的周期为T2,经过p点的速度大小为、加速度大小为,经过Q点速度大小为;稳定运行数圈后达远地点Q时再次点火加速,进入远地圆轨道Ⅲ在此轨道正常运行时,卫星的轨道半径为R3、周期为T3、经过Q点速度大小为(轨道Ⅱ的近地点和远地点分别为轨道Ⅰ上的P点、轨道Ⅲ上的Q点).已知R3=2R1,则下列关系正确的是( )
A. T2=3T1B. T2=T3C. D.
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【题目】一研究小组为了探究影响小球动能大小的因素,把两个相同质量的小球用等长的细线悬挂起来,使两球并排靠在一起。拉开右边的小球,将它从不同高度处释放,去撞击左边的小球,如图所示。左边小球被撞后摆起的最大高度的可能情况是
A. 右球释放位置越低,左球被撞后摆得越高
B. 右球释放位置越高,左球被撞后摆得越低
C. 右球释放位置越高,左球被撞后摆得越高
D. 右球从不同高度处释放,左球被撞后都摆得一样高
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【题目】如图所示,在某竖直平面内固定一由斜面AB、水平面BC和半径R=20cm的半圆CD组成的光滑轨道,水平轨道足够长,半圆CD圆心为O,与水平面相切于C点,直径CD垂直于BC.可视为质点的甲、乙两球质量均为m=l.0×10-2kg,现将小球甲从斜面上距BC高为的A点由静止释放,到达B点后只保留水平分速度沿水平面运动,与静止在C点小球乙发生弹性碰撞,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)若两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,则甲、乙碰后瞬间,乙对半圆轨道最低点C处的压力;
(2)若两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求斜面与水平面的夹角;
(3)若将甲仍从A点释放,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到C点的最短距离.
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【题目】如图所示,半球形物体A和小球B紧靠着放在一固定斜面上,并处于静止状态,忽略小球B表面的摩擦,用水平力F沿物体A表面将小球B缓慢拉至物体A的最高点C,物体A始终保持静止状态,则下列说法中正确的是( )
A. 物体A受到5个力的作用
B. 小球B对物体A的压力逐渐增加
C. 小球B对物体A的压力先增大后减小
D. 物体A受到斜面的摩擦力逐渐减小
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【题目】某同学用如图所示的装置测重物下落的速度。质量为m的重物由静止开始下落,打点计时器打出一条纸带,A、B和C是纸带上相邻的三个点,如图所示。测出A、B间的距离为,B、C间的距离为已知打点计时器打下相邻两点的时间间隔为某同学用如图所示的装置来验证“机械能守恒定律”。
下面是操作步骤:
接通电火花计时器电源,使计时器开始工作;
进行数据处理;
按图安装器材;
松开手,使重锤带动纸带下落。
请把上述必要的操作步骤按正确的顺序排列______。
打点计时器打下B点时,重物下落的速度大小______。用、、T表示
测出物体由最髙点下落h后经过B点的速度,已知当地重力加速度为g。重物的重力势能的减少量为______用m、h、g表示。在误差允许范围内,如果计算得出______关系表达式请用字母h、、g表示,则机械能守恒定律得到验证。
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【题目】如图,带电量为q=+2×10-3C、质量为m=0.1kg的小球B静置于光滑的水平绝缘板右端,板的右侧空间有范围足够大的、方向水平向左、电场强度E=103N/C的匀强电场.与B球形状相同、质量为0.3kg的绝缘不带电小球A以初速度v0=10m/s向B运动,两球发生弹性碰撞后均逆着电场的方向进入电场,在电场中两球又发生多次弹性碰撞,已知每次碰撞时间极短,小球B的电量始终不变,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)第一次碰撞后瞬间两小球的速度大小;
(2)第二次碰撞前瞬间小球B的动能;
(3)第三次碰撞的位置.
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