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【题目】如图所示,1996年在地球上空完成了以牛颜第二定为基础的测定质量的实验。可以简化为如下模型:在绕地球做匀速圆周运动的飞船内,质量的物体A与待测质量的物体B通过轻绳连接,放置在动摩擦因数的足够长的水平桌面上,恒力作用下一起在桌面上从静止开始运动,时间内A物体向前运动了,以下说法正确的是(

A. B物体质量为

B. B物体质量为

C. 加速度为

D. 加速度为

【答案】A

【解析】试题分析:由位移公式可以求解加速度,由牛顿二定律,对AB两物体分析,可求出B的质量,需要注意的是在飞船中物体处于完全失重状态,即AB与桌面间的正压力为零

A分析:物体A从静止开始运动,在7s内运动了4.9m,故根据可得AB两物体组成的整体分析,因为整体随飞船绕地球做圆周运动,所以出于完全失重状态,即整体与桌面间的压力为零,所以整体在水平方向上受到拉力F作用,故由牛顿二定律可得,解得,A正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为4200 km的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,地球半径约为6400 km,地球同步卫星距地面高为36000 km,宇宙飞船和一地球同步卫星绕地球同向运动,每当两者相距最近时.宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送到地面接收站,某时刻两者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为 ( )

A. 4次 B. 6次 C. 7次 D. 8次

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【题目】1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图。为电感线圈。实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关,灯逐新变亮,而另个相同的灯立即变亮,最终的亮度相同。下列说法正确的是

A. 1中,的电阻值相同

B. 2中,变阻器R的电阻值相同

C. 1中,闭合,电路稳定后,中电流大于中电流

D. 2中,闭合瞬间,中电流小于变阻器R中电流

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【题目】一个质量为m2kg的物体在倾角37°粗糙的斜面上,在沿斜面向上的拉力作用下沿斜面向上运动,物体与斜面间的动摩擦因数为0.5t0时刻开始,物体运动的x/t与时间t的关系如图所示x/tt所示(x为位移),g10m/s2t2s时撤去拉力,sin37°0.6,求:

1)拉力F的大小;

2)物体向上运动过程中距计时点的最大距离。

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【题目】科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻,R为滑动变阻器,为定值电阻,当开关闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,则( )

A. 只调节变阻器,当向下端移动时,电阻R1消耗的电功率变大

B. 只调节变阻器,当向下端移动陆。带电微粒向上运动

C. 只调节变阻器R,当向右端移动,带电微粒成下运动

D. 只调节变阻器R,当向右端移动时,电阻消耗的电功率变大

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【题目】如图所示,在NOQ范围内有垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ,在MOQ范围内有垂直于纸面向外的匀强磁场ⅡM0N在一条直线上,∠M0Q=60°,这两个区域磁场的磁感应强度大小均为B,离子源中的离子带电荷量为+q,质量为m,通过小孔O1进入两板间电压为U的加速电场区域(可认为初速度为零),离子经电场加速后由小孔02射出,再从0点进入磁场区域I,此时速度方向沿纸面垂直于磁场边界MN,不计离子的重力。

(1)若加速电场两板间电压U=U,求离子进入磁场后做圆周运动的半径R

(2)OQ上有一点PP点到0点距离为L,若离子能通过P点,求加速电压U和从0点到P点的运动时间。

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【题目】如图所示,在一竖直平面内有垂直平面朝里、磁感应强度为B的匀强磁场,ab是在同一水平线上的两点。带电量、质量为m的小球P、以一定的速度从a对准b射出。不计空气阻力,关于小球的运动,以下说法正确的是(

A. 若小球能沿直线从a点运动到b,则小球的速度一定为

B. 带电小球可能做匀速圆周运动从a点运动到b

C. 小球从a点运动到b点的时间可能为

D. 若带电小球从a点静止释放也能到达b,则在运动过程中的最大速度满足

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【题目】如图,x轴、y轴为正方形ABCD的对称轴,在AC两点分别放置电荷量为+q的点电荷,在BD两点分别放置电荷量为-q的点电荷.在此四电荷产生的电场中,下列说法正确的是

A. O点和无穷远处外,xy轴上还有电场强度为零的点

B. y轴上离O点越远,场强越弱

C. x轴上离O点越远,电势越低

D. 坐标轴上各点电势相等

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【题目】如图电源电动势E=6V,内阻不计,定值电阻R=4Ω,电动机M 内阻r=1Ω,电压表和电流表均是理想表,闭合开关,电压表示数U=4V求:

(1)电源消耗的电功率

(2)电动机的电功率和输出功率

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