【題目】“嫦娥一號”衛(wèi)星在繞月極地軌道上運行,由于月球的自轉,“嫦娥一號”衛(wèi)星能探測到整個月球的表面。“嫦娥一號”衛(wèi)星在繞月極地軌道上做勻速圓周運動時距月球表面高為H,繞行的周期為TM;月球繞地球公轉的周期為TE,其公轉半徑為r;地球半徑為RE,月球半徑為RM。試解答下列問題:
(1)若忽略地球及太陽引力對繞月衛(wèi)星的影響,試求月球與地球質量之比;
(2)當繞月極地軌道的平面與月球繞地公轉的軌道平面垂直,也與地心到月心的連線垂直(如圖所示)。此時探月衛(wèi)星向地球發(fā)送所拍攝的照片,此照片由探月衛(wèi)星傳送到地球最少需要多長時間。(已知光速為c)
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在“用插針法測玻璃磚折射率”的實驗中,玻璃磚的ab邊與邊相互平行, 邊與邊不平行,某同學在白紙上仔細畫出了玻璃磚的兩條邊線邊與,如圖所示。
(1)實驗時,先在玻璃磚的一側插兩枚大頭針P1和P2以確定入射光線AO,接著,眼睛應在玻璃磚的________(選填“同一側”.“另一側”)觀察所插的兩枚大頭針P1和P2,同時通過插第三.第四枚大頭針來確定從玻璃磚射出的光線。
(2)實驗中是否要求四枚大頭針的針帽在同一視線上?____(填“是”或“否”)
(3)下列操作可以減小實驗誤差的是_________(填字母代號)
A.適當增大大頭針P1、P2的間距
B.選擇玻璃磚相互平行的、邊來測量
C.選用盡可能細的筆畫線
D.使AO的入射角接近于
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【題目】圖甲為某同學組裝完成的簡易多用電表的電路圖。圖中E是電池,R1、R2、R3、R4和R5是固定電阻,R6是可變電阻,表頭電流表G的量程為0~1mA,內阻,B為換擋開關,A端和B端分別與兩表筆相連。該多用電表有5個擋位,分別為直流電壓3V擋和15V擋,直流電流5mA擋和1A擋,歐姆“”擋。
(1)圖甲中A端與________(填“紅”或“黑”)色表筆相連接
(2)根據題給條件可得。______Ω,_______Ω,_______Ω。
(3)某次測量時該多用電表指針位置如圖乙所示,若此時B端是與“1”相連的,則多用電表讀數為_______;若此時B端是與“3”相連的,則讀數為________。
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【題目】下列說法正確的是( 。
A.氫原子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時系統(tǒng)的電勢能減小
B.一個電子和一個質子如果具有相同的動能,則電子的德布羅意波長更長
C.原子的結合能越大表示原子核中的核子結合越牢固
D.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該光束的波長太長
E.在目前核電站普遍使用的“熱中子”核反應堆中,鎘棒的作用是使快中子減速
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【題目】如圖甲所示的裝置叫做阿特伍德機,是英國數學家和物理學家阿特伍德(GAtwood1746-1807)創(chuàng)制的一種著名力學實驗裝置,用來研究勻變速直線運動的規(guī)律.
某同學對該裝置加以改進后用來驗證機械能守恒定律,如圖乙所示.
(1)實驗時,該同學進行了如下步驟:
①將質量均為M(A的含擋光片、B的含掛鉤)的重物用繩連接后,跨放在定滑輪上,處于靜止狀態(tài).測量出______(填“A的上表面”、“A的下表面”或“擋光片中心”)到光電門中心的豎直距離h.
②在B的下端掛上質量為m的物塊C,讓系統(tǒng)中的物體由靜止開始運動,光電門記錄擋光片擋光的時間為△t.
③測出擋光片的寬度d,計算有關物理量,驗證機械能守恒定律.
(2)如果系統(tǒng)(重物A、B以及物塊C)的機械能守恒,應滿足的關系式為______(已知重力加速度為g).
(3)引起該實驗系統(tǒng)誤差的原因有______(寫一條即可).
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【題目】2019年2月14日,中國科學技術大學潘建偉教授領銜的“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星科研團隊被授予 “2018年度克利夫蘭獎”,以表彰該團隊實現千公里級的星地雙向量子糾纏分發(fā)。已知“墨子號”衛(wèi)星最后定軌在離地面500km的圓軌道上,地球的半徑為6400km,同步衛(wèi)星距離地面的高度約為36000km,G= 6. 67xlO-1lN.m2/kg2,地球表面的重力加速度g=9. 8m/s2,忽略地球自轉。下列說法正確的是
A. “墨子號”衛(wèi)星的線速度小于地球同步通信衛(wèi)星的線速度
B. “墨予號”衛(wèi)星的向心加速度與地面的重力加速度相同
C. 由以上數據不能算出地球的質量
D. 由以上數據可以算出“墨子號”環(huán)繞地球運行的線速度大小
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【題目】如圖所示,一間距d=1m、電阻不計的足夠長粗糙矩形導軌AKDC,與水平面的夾角θ=37°,兩端接有阻值分別為R1=3Ω和R2=6Ω的定值電阻,矩形區(qū)域I、Ⅱ內均有垂直于導軌平面向下的勻強磁場,磁感應強度大小B=1T,兩區(qū)域邊界之間的距離L=1.35m。質量m=0.2kg,電阻r=1Ω的導體棒ab垂直放在導軌上,其長度也為d,在F0=3.6N沿導軌平面向上的恒力作用下導體棒ab由靜止開始運動,進入區(qū)域Ⅱ后立即做勻速運動。導體棒ab與導軌間的動摩擦因數μ=0.25,運動過程中始終保持與導軌垂直且接觸良好,重力加速度g取10m/s2,空氣阻力不計。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求導體棒ab在區(qū)域Ⅱ中運動時流過R1的電流的大小;
(2)求導體棒ab剛要離開區(qū)域I時加速度a1的大小;
(3)若導體棒ab到達區(qū)域Ⅱ的邊界時立即將恒力F0撤去,它能繼續(xù)向上滑行的最大距離s=1.2m。求導體ab在區(qū)域Ⅱ上滑的時間t及該過程中R2產生的焦耳熱Q。
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【題目】如圖所示,豎直面內固定一半徑為R的光滑四分之圓弧軌道,光滑水平地面上放置一長為R質量為m的長木板,長木板的上表面與圓弧軌道的最低點B等高且二者接觸但不粘連。一質量為m的塊以初速度滑上長木板的左端,鐵塊恰好能滑到圓弧軌道的最高點C,重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。
A.鐵塊運動到B點時對圓弧軌道的壓力為2mg
B.最終鐵塊能滑到長木板的左端
C.鐵塊與長木板間的動摩擦因數為
D.最終鐵塊的速度為
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【題目】如圖,半徑R = 1.0m的四分之一圓弧形光滑軌道豎直放置,圓弧最低點B與長為L=0.5m的水平面BC相切于B點,BC離地面高h = 0.45m,C點與一傾角為θ = 37°的光滑斜面連接,質量m=1.0 kg的小滑塊從圓弧上某點由靜止釋放,到達圓弧B點時小滑塊對圓弧的壓力剛好等于其重力的2倍,當小滑塊運動到C點時與一個質量M=2.0kg的小球正碰,碰后返回恰好停在B點,已知滑塊與水平面間的動摩擦因數=0.1。(sin37°=0.6 cos37°=0.8, g取l0 m/s2)
求:
(1)小滑塊應從圓弧上離地面多高處釋放;
(2)小滑塊碰撞前與碰撞后的速度;
(3)碰撞后小球的速度;
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