【題目】牛頓認為公式中的引力常數G是普適常數,不受物體的形狀、大小、地點和溫度等因素影響,引力常數的準確測定對驗證萬有引力定律將提供直接的證據。英國物理學家卡文迪許(H.Cavendish1731-1810)根據牛頓提出的直接測量兩個物體間的引力的想法,采用扭秤法第一個準確地測定了引力常數。扭秤的主要部分是一個輕而堅固的T形架,倒掛在一根金屬絲的下端。T形架水平部分的兩端各裝一個質量是的小球,T形架的豎直部分裝一面小平面鏡M,它能把射來的光線反射到刻度尺上,這樣就能比較精確地測量金屬絲地扭轉。實驗時,把兩個質量都是
地大球放在如圖所示的位置,它們跟小球的距離相等。由于
受到
的吸引,T形架受到力矩作用而轉動,使金屬絲發生扭轉,產生相反的扭轉力矩,阻礙T形架轉動。當這兩個力矩平衡時,T形架停下來不動。這時金屬絲扭轉的角度可以從小鏡M反射的光點在刻度尺上移動的距離求出,再根據金屬絲的扭轉力矩跟扭轉角度的關系,就可以算出這時的扭轉力矩,進而求得
與
的引力F。
(1)若已知小球的質量,大球質量
,兩球心間的距離
,請據引力常量G的標準值求出兩球間萬有引力F的大小。(保留三位有效數字)
(2)卡文迪許把自己的實驗說成是“稱量地球的質量”,若不考慮地球自轉的影響,地面上的物體所受重力等于地球對物體的引力,請用地球表面的重力加速度g、地球的半徑R和引力常量G,推導表示出地球的質量M.
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【題目】某物理學習小組的同學在研究性學習過程中,通過一塊電壓表和一塊多用電表的歐姆擋接成電路就能一次性既能測出電壓表的內阻又能測出多用電表中歐姆擋的內部電源的電動勢.已知電壓表的內阻約在15~25 kΩ之間,量程為15 V,多用電表歐姆擋的電阻刻度中間值為20.
(1).請用筆跡代替導線將紅、黑表筆連在電壓表上____.
(2).他們在實驗過程中,歐姆的選擇開關應撥至倍率為“×________”.
(3).在實驗中,同學們讀出電壓表的讀數為U,歐姆表指針所指的刻度為n,并且在實驗過程中,一切操作都是正確的,由此可得歐姆表內電池的電動勢的表達式為________.
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【題目】如圖所示,在xOy平面內,有邊長為L的等邊三角形區域OPQ,PQ邊與x軸垂直,在三角形區域以外,均存在著磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外的勻強磁場,三角形OPQ區域內無磁場分布。現有質量為m,帶電量為+q的粒子從O點射入磁場,粒子重力忽略不計。
(1)若要使該粒子不出磁場,直接到達P點,求粒子從O點射入的最小速度的大小和方向;
(2)若粒子從O點以初速度沿y軸正方向射入,能再次經過O點,試畫出粒子運動的軌跡圖并求該粒子從出發到再次過O點所經歷的時間。
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【題目】關于萬有引力定律的表達式,下列說法正確的是( )
A.只適用于質量較大的天體,不適用于質量較小的物體
B.兩物體之間的距離趨近于0時,萬有引力趨近于無窮大
C.兩物體之間的萬有引力也遵守牛頓第三定律
D.卡文迪首先比較準確地測定了引力常量G的數值
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【題目】如圖所示,間距為L、電阻不計的足夠長平行光滑金屬導軌水平放置,導軌左端有一阻值為R的電阻,一質量為m、電阻也為R的金屬棒橫跨在導軌上,棒與導軌接觸良好.整個裝置處于豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場中,金屬棒以初速度沿導軌向右運動,前進距離為s)在金屬棒整個運動過程中,下列說法正確的是
A.金屬棒運動平均速度大于
B.金屬棒d克服安培力做的功等于電阻R上產生的焦耳熱
C.通過電阻R電荷量為
D.電阻R上產生的焦耳熱為
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【題目】“量子科學實驗衛星”于2016年8月發射,這既是中國首個、更是世界首個量子衛星.該衛星的發射使中國在國際上率先實現高速星地量子通信,連接地面光纖量子通信網絡,初步構建量子通信網絡.量子衛星的軌道半徑小于地球同步衛星的軌道半徑,則
A.量子衛星的線速度大小比地球同步衛星的小
B.量子衛星的角速度大小比地球同步衛星的小
C.量子衛星的周期比地球同步衛星的小
D.量子衛星的向心加速度比地球同步衛星的小
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【題目】關于下列對配圖的說法中正確的是( )
A. 圖1中“蛟龍號”被吊車吊下水的過程中它的機械能守恒
B. 圖2中火車在勻速轉彎時所受合外力為零,動能不變
C. 圖3中握力器在手的壓力下彈性勢能增加了
D. 圖4中撐桿跳高運動員在上升過程中機械能守恒
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【題目】如圖所示,一質量m1=0.45 kg的足夠長平板小車靜止在光滑的水平軌道上,車頂右端放一質量m2=0.5 kg的小物塊,小物塊可視為質點,小物塊與小車上表面之間粗糙.現有一質量m0=0.05 kg的子彈以v0=100 m/s的水平速度射中小車左端,并留在車中,設子彈打進小車所用的時間極短.g取10 m/s2,求:
(1)子彈剛剛射入小車時,小車的速度大小v1;
(2)小物塊m2的最大速度大小v2;
(3)整個過程中,摩擦產生的內能.
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【題目】為了實現人類登陸火星的夢想,我國宇航員王躍和俄羅斯宇航員一起進行了“模擬登火星”的實驗活動,假設火星半徑與地球半徑之比為1:2,火星質量與地球質量之比為1:9。已知地球表面的重力加速度為g;地球半徑為R,引力常量為G,忽略自轉的影響,則( )
A.火星表面與地球表面的重力加速度之比為2:9
B.火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為:3
C.火星的密度為
D.若王躍以相同初速度在火星表面與地球表面能豎直跳起的最大高度之比為9:2
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