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【题目】(1)开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即,k是一个对所有行星都相同的常量。将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导出太阳系中该常量k的表达式。己知引力常量为G,太阳的质量为

(2)开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立。经测定月地距离为3.84×l08m,月球绕地球运动的周期为2.36×l06s,试计算地球的质量M。(G=6.67×10-1lN·m2/kg2,结果保留2位有效数字)

【答案】(1) (2)

【解析】

(1) 行星绕太阳的运动按圆周运动处理时,此时轨道是圆,就没有半长轴了,此时应改为,再由万有引力作为向心力列出方程可以求得常量k的表达式;

(2) 根据(1)中得到的关系式,代入数据即可求得地球的质量

(1) 因行星绕太阳作匀速圆周运动,于是轨道的半长轴a即为轨道半径r。根据万有引力定律和牛顿第二定律有

则有:

(2) 在月地系统中,设月球绕地球运动的轨道半径为R,周期为T,

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】验证力的平行四边形定则的实验情况如图所示,其中O为橡皮筋与细绳结点.

(1)本实验采用的科学方法是_________

A.理想实验法

B.等效替代法

C.控制变量法

D.建立物理模型法

(2)某同学用两个弹簧秤将结点拉至某位置,此时该同学记录下了结点O的位置及两弹簧秤对应的读数,他还应该记录下___________________________

(3)弹簧测力计的指针如图所示,由图可知拉力的大小为___________N.

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【题目】如图所示,半径R=0.50m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定在水平桌面上,轨道末端水平且端点N处于桌面边缘,质量m=0.20kg的小物块圆轨道上某点由静止释放,经过N点后做平抛运动,到达地面上的P点。已知桌面高度h=0.80m,小物块经过N点时的速度v0=3.0m/s,g取10m/s2。不计空气阻力,物块可视为质点求:

1)圆轨道上释放小物块的位置与桌面间的高度差;

2)小物块经过N点轨道对物块支持力的大小;

3)小物块落前瞬间的动量大小。

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【题目】两个带等量正电荷的点电荷,O点为两电荷连线的中点,a点在连线的中垂线上,若在a点由静止释放一个电子,如图1所示,关于电子的运动,下列说法正确的是(  )

A. 电子在从aO运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大

B. 电子在从aO运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大

C. 电子运动到O时,加速度为零,速度最大

D. 电子通过O后,速度越来越小,加速度越来越大,一直到速度为零

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【题目】如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R。C的质量为2m,A、B的质量都为m,与地面间的动摩擦因数均为μ。现用水平向右的力拉A,使A缓慢移动,直至C恰好降到地面。整个过程中B保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。下列说法正确的是()

A. 未拉A时,C受到B作用力的大小为mg

B. A缓慢移动的过程中,B所示地面摩檫力在逐渐减小

C. 动摩擦因数的最小值为

D. A移动的整个过程中,拉力做的功

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【题目】甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其图像如图所示。已知两车在时并排行驶,则

A. 时,乙车在甲车前75m

B. 两车另一次并排行驶的时刻是

C. 时,乙车在甲车前面

D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为30m

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【题目】如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )

A. 质点P将向上运动 B. 电流表读数减小

C. 电压表读数减小 D. R3上消耗的功率逐渐增大

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【题目】羚羊从静止开始奔跑,经过距离能加速到最大速度,并能维持一段较长的时间。猎豹从静止开始奔跑,经过的距离能加速到最大速度,以后只能维持这个速度。设猎豹距离羚羊x时开始攻击,羚羊则在猎豹开始攻击后开始奔跑。假定羚羊和猎豹在加速阶段分别做匀加速运动,且均沿同一直线奔跑,问:

(1)羚羊、猎豹加速时的加速度分别是多大,加速时间分别是多长?

(2)猎豹要在其加速阶段追上羚羊,x值应在什么范围?

(3)猎豹刚好要减速时追到羚羊,x值应为多大?

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【题目】如图所示,离子发生器发射出一束质量为m、电荷量为q的离子,从静止经加速电压加速后,获得速度,并沿垂直于电场方向射入两平行板中央,受偏转电压作用后,以速度v离开电场已知平行板长为L,两板间距离为d,求:

的大小.

离子在偏转电场中运动的时间t

离子在离开偏转电场时的偏移量y

离子在离开偏转电场时的速度v的大小.

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