【題目】2019年8月,“法國哪吒”扎帕塔身背燃料包,腳踩由5個小型渦輪噴氣發(fā)動機驅動的“飛板”,僅用22分鐘就飛越了英吉利海峽35公里的海面。已知扎帕塔(及裝備)的總質量為120kg,設發(fā)動機啟動后將氣流以6000m/s的恒定速度從噴口向下噴出,則當扎帕塔(及裝備)懸浮在空中靜止時,發(fā)動機每秒噴出氣體的質量為(不考虛噴氣對總質量的影響,取g=10m/s2)( 。
A.0.02kgB.0.20kgC.0.50kgD.5.00kg
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【題目】宇航員在某星球表面以初速度2.0m/s水平拋出一物體,并記錄下物體的運動軌跡,如圖所示,O點為拋出點,若該星球半徑為4000km,萬有引力常量G=6.67×10﹣22Nm2kg﹣2,則下列說法正確的是( 。
A. 該星球表面的重力加速度4.0m/s2
B. 該星球的質量為2.4×1023kg
C. 該星球的第一宇宙速度為4.0km/s
D. 若發(fā)射一顆該星球的同步衛(wèi)星,則同步衛(wèi)星的繞行速度一定大于4.0km/s
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【題目】下列對圖中的甲、乙、丙、丁四個圖像敘述正確的是( 。
A.圖甲是流過導體某個橫截面的電量隨時間變化的圖像,則電流在均勻增大
B.圖乙是某物體的位移隨時間變化的圖像,則該物體受不為零的恒定合力作用
C.圖丙是光電子最大初動能隨入射光頻率變化的圖像,則與虛線對應金屬的逸出功比實線的大
D.圖丁是某物體的速度隨時間變化的圖像,則該物體所受的合力隨時間減小
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【題目】如圖所示為利用氣墊導軌(滑塊在該導軌上運動時所受阻力可忽略)驗證機械能守恒定律的實驗裝置,完成以下填空。
實驗步驟如下:
①將氣墊導軌放在水平桌面上,桌面高度不低于1 m,將導軌調至水平;
②測出擋光條的寬度l和兩光電門中心之間的距離s;
③將滑塊移至光電門1左側某處,待托盤和砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求托盤和砝碼落地前擋光條已通過光電門2;
④測出滑塊分別通過光電門1和光電門2時的擋光時間Δt1和Δt2;
⑤用天平稱出滑塊和擋光條的總質量M,再稱出托盤和砝碼的總質量m。
回答下列問題:
(1)滑塊通過光電門1和光電門2時,可以確定系統(tǒng)(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為Ek1=________________和Ek2=________________;
(2)在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統(tǒng)勢能的減少量ΔEp=________(重力加速度為g);
(3)如果滿足關系式________________(用Ek1、Ek2和ΔEp表示),則可認為驗證了機械能守恒定律。
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【題目】一帶電量為1.0×10-8C、質量為2.5×10-3kg的物體在光滑絕緣水平面上沿著x軸作直線運動,勻強電場的方向與x軸平行.若從t=0時刻開始計時,已知該物體的位移x與時間t的關系是x=0.16t-0.02t2,式中x以m為單位,t以s為單位.則t=5.0s末物體的速率是_____m/s,該勻強電場的場強為_______V/m
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【題目】我國發(fā)射的“嫦娥一號”衛(wèi)星繞月球經過一年多的運行,完成了既定任務,于2009年3月1日16時13分成功撞月。如圖為“嫦娥一號”衛(wèi)星撞月的模擬圖,衛(wèi)星在控制點開始進入撞月軌跡。假設衛(wèi)星繞月球作圓周運動的軌道半徑為r,周期為T,引力常量為G,根據題中信息,以下說法正確的是( 。
A.可以求出月球的質量
B.可以求出“嫦娥一號”的質量
C.可以求出月球對“嫦娥一號”衛(wèi)星的引力
D.“嫦娥一號”衛(wèi)星在控制點處應加速
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【題目】平行板電容器與電池始終保持相連,當右極板由虛線位置平移到如圖所示的實線位置的過程中,設兩板間的電壓為U、電場強度為E、電容器電容為C及電量為Q,以下說法正確的是
A.電路是斷路,不可能有電荷定向移動
B.有正電荷從b到a定向移動,電流方向為順時針
C.U不變,E變大,C變小,Q變小
D.U不變,E變小,C變大,Q變大
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【題目】為測量彈簧壓縮時具有的彈性勢能和滑塊B的質量,某同學用如圖的裝置進行實驗。氣墊導軌上有A、B兩個滑塊,A上固定一遮光片,左側與被壓縮且鎖定的彈簧接觸,右側帶有橡皮泥。已知A的質量為m1,遮光片的寬度為d;打開電源,調節(jié)氣墊導軌使滑塊A和B能靜止在導軌上。解鎖彈簧,滑塊A被彈出后向右運動,通過光電門1后與B相碰,碰后粘在一起通過光電門2。兩光電門顯示的遮光時間分別為△t1和△t2,由此可知碰撞前滑塊A的速度為____________,鎖定時彈簧只有的彈性勢能為Ep=______,B的質量m2=________。(用已知和測得物理量的符號表示)
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【題目】如圖所示,一輕質彈簧的原長為8cm、勁度系數為500N/m,用其拉著一個質量為10kg的物體在水平面上運動,當彈簧的長度變?yōu)?/span>12cm時,物體恰好在水平面上做勻速直線運動,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物體與水平面間的動摩擦因數;
(2)當彈簧的伸長量為6cm時,物體受到的摩擦力為多大;
(3)若物體的速度是4m/s,某時刻撤去彈簧,此時物體距離一個固定斜面底端s米遠,該物體最后恰好能到達斜面的最高點。已知斜面長度為1m,物體在剛撤去彈簧時的加速度和在斜面上的加速度大小均為2m/s2,求s.
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