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841.宇航員在某星球表面將一小鋼球以某一初速度豎直向上拋出,測得小鋼球上升的最大高度為h,小鋼球從拋出到落回星球表面的時間為t.不計空氣阻力,忽略該星球的自轉,已知該星球的半徑為R(R遠大于h),該星球為密度均勻的球體,引力常量為G.求
(1)該星球表面的重力加速度;
(2)該星球的密度;
(3)該星球的第一宇宙速度。發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:104引用:6難度:0.5842.
如圖所示,我國“嫦娥一號”繞月探測衛(wèi)星進入奔月軌道,在從a點向b點運動的過程中( )發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:663引用:8難度:0.9843.如圖所示,n個完全相同、邊長足夠小且互不粘連的小方塊依次排列,總長度為l,總質量為M,它們一起以速度v在光滑水平面上滑動,某時刻開始滑上粗糙水平面。小方塊與粗糙水平面之間的動摩擦因數為μ,若小方塊恰能完全進入粗糙水平面,則摩擦力對所有小方塊所做功的數值為( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:658引用:12難度:0.7844.如圖,一絕緣且粗糙程度相同的豎直細桿與兩個等量異種點電荷+Q、Q連線的中垂線重合,細桿和+Q、-Q均固定,A、O、B為細桿上的三點,O為+Q、-Q連線的中點,AO=BO.現有電荷量為q、質量為m的小球套在桿上,從A點以初速度v0向B滑動,到達B點時速度恰好為0。則可知( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:379引用:3難度:0.2845.卡文迪許利用如1圖所示的扭秤實驗裝置測量了引力常量:
(1)橫梁一端固定有一質量為m半徑為r的均勻鉛球A,旁邊有一質量為m,半徑為r的相同鉛球B,A、B兩球表面的最近距離L,已知引力常量為G,則A、B兩球間的萬有引力大小為F=。
(2)在圖2所示的幾個實驗中,與“卡文迪許扭秤實驗”中測量微小量的思想方法最相近的是 。(選填“甲”“乙”或“丙”)
(3)引力常量的得出具有重大意義,比如:。(說出一條即可)發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:125引用:5難度:0.5846.一木塊前端有一滑輪,繩的一端系在右方固定處,另一端穿過滑輪用恒力F拉住保持兩股繩之間的夾角θ不變,如圖所示.當用力拉繩使木塊前進s時,力F對木塊做的功(不計繩重和摩擦)是( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:1487引用:16難度:0.7847.如圖所示,輕質彈簧一端與甲球相連,另一端固定在橫梁上,甲、乙間固定一個輕桿,乙、丙間由一輕質細線連接,輕質彈簧、輕桿與細線均豎直,初始時刻系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。已知重力加速度為g,甲、乙、丙三球質量均為m,則細線被燒斷的瞬間( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:61引用:3難度:0.8848.如圖,一小鐵球在水平光滑桌面上沿直線MN做勻速直線運動,若在桌面上A點放置一磁鐵(圖中未畫出),鐵球的運動軌跡如圖中曲線MQ所示,P為曲線MQ上一點,若鐵球在P點的速度方向與AP連線垂直,則鐵球在沿曲線MQ運動的過程中( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:29難度:0.7849.下列說法中正確的是( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:8難度:0.7850.某校物理興趣小組決定舉行遙控賽車比賽。比賽路徑如圖所示,賽車從起點A出發(fā),沿水平直線軌道運動L后,由B點進入光滑豎直軌道(豎直軌道由半徑分別為2R和R的兩個半圓軌道平滑連接而成,B是切點),離開豎直軌道后繼續(xù)在光滑平直軌道上運動到D點(D點與C點連線是豎直線),若賽車能越過壕溝,則算完成比賽。已知賽車質量m=0.1kg,通電后以額定功率P=3.0W工作,進入豎直圓軌道前受到阻力恒為0.3N,隨后在運動中受到的阻力均可不計。圖中L=10.00m,R=0.45m,h=0.35m,s=2.00m。要使賽車能完成比賽,則:
(1)賽車在D點的速度至少多大?
(2)在小圓軌道的最低點賽車對軌道的壓力最小多大?
(3)電動機至少工作多長時間?(水平軌道足以加速)發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:303引用:4難度:0.1
