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(1)兩磁鐵各固定在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿一直線運動,已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg,兩磁鐵的N極相對,推動一下,使兩車相向運動,某時刻甲車的速度大小是2m/s,乙車的速度大小為3m/s,且仍在相向運動,則兩車的距離最近時,乙車的速度大小為
 
m/s;甲車速度為零時,乙車的速度大小為
 
m/s.
(2)我國2010年10月1號成功發射了探月衛星“嫦娥二號”.嫦娥二號衛星繞月工作軌道可近似看作圓軌道,已知其軌道高度為h,運行周期為T,月球平均半徑為R,則嫦娥二號衛星繞月運行的加速度大小為
 
,月球表面的重力加速度大小為
 
分析:(1)兩車只有相互的磁力作用,不受外力,故動量守恒;而兩車最近時,兩車的速度相等;則由動量守恒可求得乙車的速度;
(2)已知嫦娥二號的周期、半徑則可由a=
4π2R
T2
可求得求嫦娥二號的加速度;月球表面萬有引力充當重力,可求得月球表面的重力加速度.
解答:解:(1)兩車最近時,兩車的速度相等,設乙車的速度為正方向,則由動量守恒可知:
mv+mv=(m+m)v
代入數據可得:
-0.5×2+1×3=(0.5+1)v
解得:v=
4
3
m/s;
當甲車速度為零時,由動量守恒可知:
mv+mv=mv′
解得:v′=2m/s;
故答案為:
4
3
;2.
(2)由a=
4π2R
T2
可知:
a=
4π2(R+h)
T2

由萬有引力公式可得:
GMm
(R+h)2
=m
4π2(R+h)
T2

而月球表面的物體有:
GMm
R2
=mg
則可得g=
4π2(R+h) 3
R2T2

故答案為:
4π2(R+h)
T2
4π2(R+h) 3
R2T2
點評:本題的第一小題考查動量守恒定律的應用,注意分析運動的過程,明確相距最近應是速度相等時候;第二小問注意萬有引力公式的應用即可.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

C、(選修模塊3-5)
(1)下列敘述中符合物理學史的是
 

A、愛因斯坦為解釋光的干涉現象提出了光子說
B、麥克斯韋提出了光的電磁說
C、湯姆生發現了電子,并首先提出原子的核式結構模型
D、貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發現了放射性元素釙(Po)和鐳(Ra)
(2)在某些恒星內部,3個α粒子可以結合成一個
 
12
6
C核,已知
 
12
6
C核的質量為1.99302×10-26kg,α粒子的質量為6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,這個核反應方程是
 
,這個反應中釋放的核能為
 
(結果保留一位有效數字).
(3)兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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科目:高中物理 來源:上海市松江區2011屆高三5月模擬測試物理試題 題型:022

兩磁鐵各固定在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿一直線運動,已知甲車和磁鐵的總質量為0.5 kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0 kg,兩磁鐵的N極相對,推動一下,使兩車相向運動,某時刻甲車的速度大小是2 m/s,乙車的速度大小為3 m/s,且仍在相向運動,則兩車的距離最近時,乙車的速度大小為________m/s;甲車速度為零時,乙車的速度大小為________m/s.

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科目:高中物理 來源:2011年上海市松江區高考物理二模試卷(解析版) 題型:填空題

(1)兩磁鐵各固定在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿一直線運動,已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg,兩磁鐵的N極相對,推動一下,使兩車相向運動,某時刻甲車的速度大小是2m/s,乙車的速度大小為3m/s,且仍在相向運動,則兩車的距離最近時,乙車的速度大小為    m/s;甲車速度為零時,乙車的速度大小為    m/s.
(2)我國2010年10月1號成功發射了探月衛星“嫦娥二號”.嫦娥二號衛星繞月工作軌道可近似看作圓軌道,已知其軌道高度為h,運行周期為T,月球平均半徑為R,則嫦娥二號衛星繞月運行的加速度大小為    ,月球表面的重力加速度大小為   

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科目:高中物理 來源: 題型:

兩磁鐵各固定在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿一直線運動,已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg,兩磁鐵的N極相對,推動一下,使兩車相向運動,某時刻甲車的速度大小是2m/s,乙車的速度大小為3m/s,且仍在相向運動,則兩車的距離最近時,乙車的速度大小為______m/s;甲車速度為零時,乙車的速度大小為______m/s.  

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