【題目】若知道太陽的某一顆行星繞太陽運轉的軌道半徑為,周期為T,萬有引力常量G,則可求得( )
A. 該行星的質量
B. 太陽的質量
C. 該行星的密度
D. 太陽的平均密度
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,光滑、足夠長的平行金屬導軌MN、PQ的間距為l,所在平面與水平面成θ角,處于磁感應強度為B、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。兩導軌的一端接有阻值為R的電阻。質量為m、電阻為r的金屬棒ab垂直放置于導軌上,且m由一根輕繩通過一個定滑輪與質量為M的靜止物塊相連,物塊被釋放后,拉動金屬棒ab加速運動H距離后,金屬棒以速度v勻速運動。求:(導軌電阻不計)
(1)金屬棒αb以速度v勻速運動時兩端的電勢差Uab;
(2)物塊運動H距離過程中電阻R產(chǎn)生的焦耳熱QR。
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【題目】某同學站在體重計上,通過做下蹲、起立的動作來探究超重和失重現(xiàn)象。下列說法正確的是
A.下蹲過程中人始終處于超重狀態(tài)
B.起立過程中人始終處于超重狀態(tài)
C.下蹲過程中人先處于超重狀態(tài)后處于失重狀態(tài)
D.起立過程中人先處于超重狀態(tài)后處于失重狀態(tài)
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【題目】如圖所示,將質量為2m的重物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質量為m的環(huán),環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上,光滑的輕小定滑輪與直桿的距離為d,桿上的A點與定滑輪等高,桿上的B點在A點下方距離為d處.現(xiàn)將環(huán)從A處由靜止釋放,不計一切摩擦阻力,下列說法正確的是( 。
A. 環(huán)到達B處時,重物上升的高度h=d/2
B. 小環(huán)在B處的速度時,環(huán)的速度為
C. 環(huán)從A到B,環(huán)沿著桿下落的速度大小小于重物上升的速度大小
D. 環(huán)能下降的最大高度為4d/3
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【題目】一艘宇宙飛船貼近一恒星表面發(fā)行,測得它勻速圓周運動的周期為T,設萬有引力常數(shù)G,則此恒星的平均密度為( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】設恒星的半徑為R,根據(jù)萬有引力提供向心力得: ,解得恒星的質量,則恒星的密度,選B.
【點睛】根據(jù)萬有引力提供向心力求出恒星的質量,結合體積求出恒星的平均密度.
【題型】單選題
【結束】
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【題目】A、B兩顆人造地球衛(wèi)星質量之比為1:2,軌道半徑之比為2:1,則它們的運行周期之比為( )
A. 1:2 B. 1:4 C. D. 4:1
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【題目】同學們參照伽利略時期演示平拋運動的方法制作了如圖所示的實驗裝置。圖中水平放置的底板上豎直地固定有M板和N板,M板上部有一半徑為R的一圓弧形的粗糙軌道,P為最高點,a為最低點,Q點處的切線水平,距底板高為H。N板上固定有三個圓環(huán)。將質量為m的小球從P處靜止釋放,小球運動至Q飛出后無阻礙地通過各環(huán)中心,落到底板上距Q 水平距離為L 處。不考慮空氣阻力,重力加速度為g。求:(1)小球運動到Q點時速度的大小以及對軌道壓力;
(2)距Q水平距離為L的圓環(huán)中心到底板的高度。
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【題目】如圖甲所示,真空室中電極K發(fā)出的電子(初速度不計)經(jīng)過電勢差為U0的加速電場加速后,沿兩水平金屬板C、D間的中心線射入兩板間的偏轉電場,最后打在熒光屏上.C、D兩板間的電勢差UCD隨時間變化的圖象如圖乙所示,設C、D間的電場可看作勻強電場,且兩板外無電場.已知電子的質量為m、電荷量為e(重力不計),C、D極板長為l,板間距離為d,偏轉電壓UCD , 熒光屏距C、D右端的距離為 l,所有電子都能通過偏轉電極.
(1)求電子通過偏轉電場的時間t0;
(2)若UCD的周期T=t0 , 求熒光屏上電子能夠到達的區(qū)域的長度;
(3)若UCD的周期T=2t0 , 求到達熒光屏上O點的電子的動能.
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【題目】如右圖所示,M、N兩物體疊放在一起,在恒力F作用下,一起向上做勻加速直線運動,則關于兩物體受力情況的說法正確的是( )
A. 物體M一定受到4個力
B. 物體N可能受到4個力
C. 物體M與墻之間一定有彈力和摩擦力
D. 物體M與N之間一定有摩擦力
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【題目】如圖是“神舟十號”飛船返回艙成功返回地面時的情景。返回艙返回時,先靠降落傘減速,豎直落地前還靠反沖火箭使其速度進一步降低。假設返回艙速度是8 m/s,反沖火箭工作0.3 s后,速度降為2 m/s,在這個過程中,返回艙中的航天員( )
A. 處于超重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的3倍
B. 處于失重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的
C. 處于超重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的2倍
D. 處于失重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的
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