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太阳系八大行星绕太阳运动的轨道可粗略地认为是圆,各行星的半径、日星距离和质量如下表所示:
| 行星名称 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
| 星球半径/106m | 2.44 | 6.05 | 6.38 | 3.40 | 71.49 | 60.27 | 25.56 | 24.75 |
| 日星距离/×1011m | 0.58 | 1.08 | 1.50 | 2.28 | 7.78 | 14.29 | 28.71 | 45.04 |
| 质量/×1024kg | 0.33 | 4.87 | 6.00 | 0.64 | 1900 | 569 | 86.8 | 102 |
由表中所列数据可以估算天王星公转的周期最接近于
A.7000年 B.85年 C.20年 D.10年
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卡车原来用10m/s的速度匀速在平直公路上行驶,因为道口出现红灯,司机从较远的地方即开始刹车,使卡车匀减速前进,当车减速到2m/s时,交通灯转为绿灯,司机当即放开刹车,并且只用了减速过程的一半时间卡车就加速到原来的速度,从刹车开始到恢复原速过程用了12s。求:
(1)减速与加速过程中的加速度;
(2)开始刹车后2s末及10s末的瞬时速度。
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某同学用图甲所示的实验装置研究小车在斜面上的运动,实验中使用的打点计时器的打点周期为T。他的实验步骤如下:
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①按图甲安装好实验器材;
②接通电源,让拖着纸带的小车沿平板斜面向下运动,重复几次。
③选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每两个打点间隔取一个计数点,如图乙中0、1、2……6点所示;
④测量相邻两个计数点之间的距离,分别记作s1、s2、s3……s6;
⑤通过测量和计算,判断出小车沿平板斜面做匀变速直线运动
(1)利用该同学测量的数据可以得到小车的加速度a= 。
(2)若该同学在实验中用量角器还测出了平板斜面的倾角θ,且已知当地的重力加速度值g,则在以下物理量中,还能计算出 (填字母序号)。
A.小车的质量
B.小车与平板斜面之间的动摩擦因数
C.小车到达斜面底端时的速度
D.小车滑下过程中损失的机械能
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如图所示,两木块的质量分别为m1和m2,两轻质弹簧的劲度系数分别为k1和k2,物块和弹簧之间都固定连接,下面的弹簧与地面不连接,整个系统处于平衡状态。现缓慢向上提上面的木块,直到下面的弹簧刚要离开地面,在此过程中上面木块移动的距离为______________。
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如图所示电路中,电源电动势E=10v,内电阻不计,电阻R1=14Ω,R2=6.0Ω,R3=2.0Ω,R4=8.0Ω,R5=10Ω,电容器的电容C=2μF,求:
(1)电容器所带的电荷量。并说明电容器哪个极板带正电.
(2)若R2突然断路,将有多少电荷量通过R5?电流的方向如何?
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有一质量为m的航天器靠近地球表面绕地球作匀速圆周运动(轨道半径等于地球半径),某时刻航天器启动发动机,向后喷气,在很短的时间内动能变为原来的
,此后轨道变为椭圆,远地点与近地点距地心的距离之比是2:1,经过远地点和经过近地点的速度之比为1:2。己知地球半径为R,地球表面重力加速度为g。
(1)求航天器在靠近地球表面绕地球作圆周运动时的周期T ;
(2)求航天器靠近地球表面绕地球作圆周运动时的动能;
(3)在从近地点运动到远地点的过程中克服地球引力所做的功为多少?
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半径为R的圆桶固定在小车上,有一光滑小球静止在圆桶最低点,如图所示.小车以速度
向右做匀速运动、当小车遇到障碍物突然停止时,小球在圆桶中上升的高度不可能的是:
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A.等于
B.大于
C.小于
D.等于2 R
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如图所示,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源内电阻,以下说法中正确的是 ( )
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A.当R2=R1+r时,R2获得最大功率
B.当R1=R2+r时,R1获得最大功率
C.当R2=0时,R1获得最大功率
D.当R2=0时,电源的输出功率最大
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一个电压表由表头G和电阻R串联而成,如图所示,在这一电压表两端AB加一恒定电压,发现此电压表的读数比准确值稍微小一些,要使该电压表的读数准确,可以
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A.在R上并联一个比R小得多的电阻 B.在R上并联一个比R大得多的电阻
C.在R上串联一个比R小得多的电阻 D.在R上串联一个比R大得多的电阻
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