【題目】Extreme Access Flyers是NASA研制的火星探測機器人,這種機器人能夠在非常稀薄甚至完全沒有空氣的環境下運作。已知火星的質量為地球質量的
,火星的半徑為地球半徑的
,假設空氣的阻力可忽略不計。在火星表面上方h處自由釋放一物體,物體落在火星表面時的速度為v1,自釋放到著地的時間為t1;在地面上方同樣的高度處自由釋放一物體,物體落在地面時的速度為v2,自釋放到著地的時間為t2。則下列說法正確的是
A. 火星表面的重力加速度與地球表面的重力加速度之比為b:a
B. 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為![]()
C. ![]()
D. ![]()
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】甲、乙兩名溜冰運動員,面對面拉著彈簧秤做圓周運動的溜冰表演, 如圖所示.已知M甲=80 kg,M乙=40 kg,兩人相距0.9 m,彈簧秤的示數為96 N,下列判斷正確的是( )
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A. 兩人的線速相同,約為40 m/s
B. 兩人的角速相同,約為2 rad/s
C. 兩人的運動半徑相同,都為0.45 m
D. 兩人的運動半徑不同,甲為0.3 m,乙為0.6m
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,勻強磁場寬L=
m,磁感應強度大小B=l.67×10-3T,方向垂直紙面向里,一質子以水平速度v=6×105m/s垂直磁場邊界從小孔C射入磁場,打到照相底片上的A點.已知質子的質量m=1.67×10-27kg,帶電荷量e=1.6×10 -19C.不計質子的重力.求:
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(1)質子在磁場中運動的軌跡半徑r;
(2)A點距入射線方向上的O點的距離H;
(3)質子從C孔射入到A點所需的時間。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】通有電流的導線L1、L2、L3、L4處在同一平面(紙面)內,放置方式及電流方向如圖甲、乙所示,其中L1、L3是固定的,L2、L4可繞垂直紙面的中心軸O轉動,則下列判定正確的是( )
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A. L2繞軸O按逆時針轉動
B. L2繞軸O按順時針轉動
C. L4繞軸O按逆時針轉動
D. L4繞軸O按順時針轉動
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示為一個質量為m、帶電荷量為+q的圓環,可在 水平放置的足夠長的粗糙細桿上滑動,將細桿置于磁感應強度為B的勻強磁場中.現給圓環向右的初速度v0,在以后的運動過程中,圓環運動的速度-時間圖象可能是圖中的( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,小球沿光滑的水平面沖上一個光滑的半圓形軌道,已知軌道的半徑為R,小球到達軌道的最高點時對軌道的壓力大小恰好等于小球的重力.請求出:
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(1)小球到達軌道最高點時的速度為多大?
(2)小球落地時距離A點多遠?
(3)落地時速度多大?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】宇宙中兩顆靠得比較近的恒星,只受到彼此之間的萬有引力互相繞轉,稱之為雙星系統,設某雙星系統A、B繞其連線上的O點做勻速圓周運動,如圖所示。若AO>OB,則( )
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A. 星球A的角速度一定大于B的角速度
B. 星球A的質量一定小于B的質量
C. 若雙星間距離一定,雙星的總質量越大,其轉動周期越大
D. 若雙星的質量一定,雙星之間的距離越大,其轉動周期越大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖a所示,小物體從豎直彈簧上方離地高h1處由靜止釋放,其動能Ek與離地高度h的關系如圖b所示.其中高度從h1下降到h2,圖象為直線,其余部分為曲線,h3對應圖象的最高點,輕彈簧勁度系數為k,小物體質量為m,重力加速度為g。以下說法正確的是( )
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A. 小物體下降至高度h3時,彈簧形變量為0
B. 小物體下落至高度h5時,加速度為0
C. 小物體從高度h2下降到h4,彈簧的彈性勢能增加了![]()
D. 小物體從高度h1下降到h5,彈簧的最大彈性勢能為![]()
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖甲所示為測量一節干電池的電動勢和內電阻的實驗電路圖,根據測得的數據作出了如圖乙所示的U—I圖線,以下實驗結論正確的是( )
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A. 電池電動勢和內電阻的測量值均偏小
B. 電池內阻的測量值為3.50 Ω
C. 外電路發生短路時的電流為0.40 A
D. 電壓表的示數為1.20 V時,電流表的示數I′=0.20 A
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