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科目: 來源: 題型:選擇題

11.美國宇航局2011年12月5日宣布,他們發現了太陽系外第一顆類似地球的、可適合居住的行星“開普勒-22b”,它每290天環繞著一顆類似于太陽的恒星運轉一周,距離地球約600光年,體積是地球的2.4倍.已知萬有引力常量和地球表面的重力加速度.根據以上信息,下列推理中正確的是(  )
A.若能觀測到該行星的軌道半徑,可求出該行星所受的萬有引力
B.根據地球的公轉周期與軌道半徑,可求出該行星的軌道半徑
C.若該行星的密度與地球的密度相等,可求出該行星表面的重力加速度
D.若已知該行星的密度和半徑,可求出該行星的軌道半徑

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科目: 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,質量相同的兩個帶電粒子P、Q以相同的速度沿垂直于電場方向射入兩平行板間的勻強電場中,P從兩極板正中央射人,Q從下極板邊緣處射入,它們最后打在同一點(重力不計),則從開始射入到打到上板的過程中(  )
A.它們運動的時間tQ>tP
B.它們運動的加速度aQ<aP
C.它們的動能增加之比△EKP:△EKQ=1:2
D.它們所帶的電荷量之比qP:qQ=1:2

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科目: 來源: 題型:選擇題

9.用輕彈簧豎直懸掛質量為m的物體,靜止時彈簧伸長量為L,現用該彈簧沿斜面方向拉住質量為2m的物體,系統靜止時彈簧伸長量也為L.已知斜面傾角為30°,如圖所示.則物體所受摩擦力(  )
A.等于零B.大小為 $\frac{1}{2}$mg,方向沿斜面向下
C.大小為 $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,方向沿斜面向上D.大小為mg,方向沿斜面向上

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科目: 來源: 題型:計算題

8.如圖所示,半徑R=0.8m的光滑$\frac{1}{4}$圓弧軌道固定在光滑水平面上,軌道上方的A點有一個可視為質點的質量m=1kg的小物塊.小物塊由靜止開始下落后打在圓弧軌道上的B點但未反彈,此后小物塊將沿著圓弧軌道滑下.已知A點與軌道的圓心O的連線長也為R,且AO連線與水平方向的夾角為30°,C點為圓弧軌道的末端,緊靠C點有一質量M=3kg的長木板,木板的上表面與圓弧軌道末端的切線相平,小物塊與木板間的動摩擦因數μ=0.3,g取10m/s2.求:
(1)小物塊剛到達B點時的速度vB
(2)小物塊沿圓弧軌道到達C點時對軌道壓力FC的大小;
(3)木板長度L至少為多大時小物塊才不會滑出長木板?

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科目: 來源: 題型:計算題

7.為研究傘兵的跳傘運動過程,在一次訓練中總質量為80kg的跳傘運動員,從離地面500m的直升機上跳下,經過2s拉開繩索開啟降落傘,用計算機畫出了跳傘過程的v-t圖象,經計算機計算當t=14s時運動員下降158m試根據圖象求:(g=10m/s2
(1)t=1s時運動員的加速度和所受的阻力大小?
(2)運動員在空中運動的總時間?
(3)整個下落過程中阻力所做的功和機械能的改變量?

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科目: 來源: 題型:計算題

6.如圖所示,一水平放置的半徑為r=0.5m的薄圓盤繞過圓心O點的豎直軸轉動,圓盤邊緣有一質量m=1.0kg的小滑塊(可看成是質點).當圓盤轉動的角速度達到某一數值時,滑塊從圓盤邊緣滑落,滑塊與圓盤間的動摩擦因數μ=0.2,圓盤所水平面離水平地面的高度h=2.5m,g取10m/s2
(1)當圓盤的角速度多大時,滑塊從圓盤上滑落?
(2)小滑塊落地時的速度大小?
(3)若落地點為C,求OC之間的距離.

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科目: 來源: 題型:實驗題

5.實驗題:讀出圖中游標卡尺和螺旋測微器的讀數游標卡尺的讀數為11.4mm.;螺旋測微器的讀數為0.0920cm.

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科目: 來源: 題型:選擇題

4.如圖(a)所示,水平面上質量相等的兩木塊A、B用一輕彈簧相連接,整個系統處于平衡狀態.現用一豎直向上的力F拉動木塊A,使木塊A向上做勻加速直線運動,如圖(b)所示.研究從力F剛作用在木塊A的瞬間到木塊B剛離開地面的瞬間這一過程,并且選定該過程中木塊A的起點位置為坐標原點,則圖(c)中可以表示力F和木塊A的位移x之間關系的是(  )
A.B.C.D.

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科目: 來源: 題型:選擇題

3.將某材料制成的長方體鋸成A、B兩塊放在水平面上,A、B緊靠在一起,物體A的角度如圖所示.現用水平方向的力F推物體B,使物體A、B保持原來形狀整體沿力F的方向勻速運動,則(  )
A.物體A在水平方向受兩個力的作用,合力為零
B.物體A只受一個摩擦力
C.物體B對A的壓力小于桌面對物體A的摩擦力
D.物體B在水平方向受三個力的作用

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科目: 來源: 題型:多選題

2.民族運動會上有一個騎射項目,如圖所示.運動員騎在奔馳的馬背上,彎弓放箭射擊側向的固定目標.假設運動員騎馬奔馳的速度為v1,運動員靜止時射出的弓箭速度為v2,直線跑道離固定目標的最近距離為d,要想命中目標且射出的箭在空中飛行的時間最短(不計空氣阻力),則(  )
A.運動員放箭處離目標的距離為$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$d
B.運動員放箭處離目標的距離為$\frac{\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}}{{v}_{2}}$d
C.箭射到靶的最短時間為$\fracp9vv5xb5{\sqrt{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}}$
D.箭射到靶的最短時間為$\fracp9vv5xb5{{v}_{2}}$

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