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科目: 來源: 題型:計算題

16.傳統雜技里有這樣一個叫做“肉彈”的有趣的節目:把一個演員放在“炮膛”里,伴隨著一聲炮轟聲和炮口冒出的一股濃煙,演員從“炮膛”里朝斜上方發射出去,然后在空中畫出一道弧線,最后落到一張網上.
假設在正式演出前試射時,炮口與水平面夾角為45°,發射后發現“肉彈”落點偏遠一些,那么如何調整才能使“肉彈”準確落在安全網的中間位置.

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科目: 來源: 題型:選擇題

15.一足球運動員開出角球,球的初速度是20m/s,踢出時和水平面的夾角是45°,如果球在飛行過程中,沒有被任何一名隊員碰到,空氣阻力不計,g=10m/s2,球的落地點與開出點之間的距離為(  )
A.38.4 mB.40 mC.76.8 mD.153.6 m

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科目: 來源: 題型:選擇題

14.關于斜拋運動的性質以下說法正確的是(  )
A.斜拋運動是勻變速運動,因為其速度是恒定的
B.斜拋運動是勻變速運動,因為其加速度是恒定的
C.斜拋運動是非勻變速運動,因為其速度是變化的
D.斜拋運動是非勻變速運動,因為其加速度是變化的

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科目: 來源: 題型:選擇題

13.勻速上升的載人氣球中,有人水平向右拋出一物體,取豎直向上為y軸正方向,水平向右為x軸正方向,取拋出點為坐標原點,不計空氣阻力.則地面上的人看到的物體運動軌跡是(  )
A.B.C.D.

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科目: 來源: 題型:實驗題

12.小明利用如圖裝置用于驗證機械能守恒定律.將電磁鐵固定在鐵架臺上,一塊長度為d的小鐵片受到電磁鐵的吸引靜止于A點,將光電門固定在A的正下方B處.調整光電門位置,可改變小鐵片下落高度h.記錄小鐵片每次下落的高度h和計時器示數t,計算并比較小鐵片在釋放點A和點B之間的勢能變化大小△Ep與動能變化大小△Ek,就能驗證機械能是否守恒.
取v=$\fracp9vv5xb5{t}$作為小鐵片經過光電門時速度.d為小鐵片長度,t為小鐵片經過光電門的擋光時間,可由計時器測出.

(1)用△EK=$\frac{1}{2}{mv}^{2}$計算小鐵片動能變化的大小,用刻度尺測量小鐵片長度d,示數如題圖所示,其讀數為1.50cm.某次測量中,計時器的示數為0.0150s,則小鐵片通過光電門時速度為v1=1m/s.
(2)v1相比小鐵片中心通過光電門時速度v2偏小(選填偏大,偏小)
(3)整理實驗數據時發現的△Ep與△Ek不完全相等.小明分析原因如下:
①空氣阻力;
②小鐵片通過光電門時中間時刻和中間位置速度不相等;
③長度d值的測量;以上原因屬于系統誤差的是①②(選填序號).

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科目: 來源: 題型:選擇題

11.一質量為m的小球沿傾角為θ的足夠長的光滑斜面由靜止開始滾下,途中依次經過A、B、C三點,已知AB=BC=ρ,由A到B和B到C經歷的時間分別為t1=4s,t2=2s,則下列說法正確的是(  )
A.小球的加速度大小為$\frac{ρ}{3}$
B.小球經過B點重力的瞬時功率為$\frac{5mgρ}{12}$
C.A點與出發點的距離為$\frac{ρ}{24}$
D.小球由靜止到C點過程中重力的平均功率為$\frac{7mgρsinθ}{12}$

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科目: 來源: 題型:計算題

10.已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,地球同步衛星周期為T0.另有一顆軌道在赤道平面內繞地球自西向東運行的衛星,某時刻該衛星能觀察到的赤道弧長最大為赤道周長的$\frac{1}{3}$.求:
(1)該衛星的周期.
(2)該衛星與地球同步衛星相鄰兩次經過地球赤道上同一點的正上空所需的時間.

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科目: 來源: 題型:計算題

9.在一足夠長的傾角為θ=37°的光滑斜面頂端,由靜止釋放小球A,經過時間t=1s后,仍在斜面頂端水平拋出另一小球B,為使拋出的小球B剛好能夠擊中小球A,小球B應以多大速度拋出?(已知重力加速度為g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目: 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,嫦娥一號衛星在地面發射后,通過自帶的小型火箭多次變軌,進入地月轉移軌道,最終被月球引力捕獲,成為繞月衛星,并展開對月球的探測.關于該過程下列說法正確的是(  )
A.發射嫦娥一號的速度必須達到第三宇宙速度
B.進入繞月軌道后,在近月點適當地給衛星加速,衛星就可以穩定在繞月運行的圓軌道上展開對月探測
C.進入繞月軌道后,在近月點適當地給衛星減速,衛星就可以穩定在繞月運行的圓軌道上展開對月探測
D.在繞月軌道上,衛星受到的地球引力大于受月球的引力

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科目: 來源: 題型:多選題

7.假設地球可視為質量均勻分布的球體.已知地球表面重力加速度在兩極的大小為g0;在赤道的大小為g;地球自轉的周期為T;引力常量為G.則(  )
A.地球的半徑R=$\frac{{{(g}_{0}-g)T}^{2}}{4{π}^{2}}$
B.地球的半徑R=$\frac{{{g}_{0}T}^{2}}{{4π}^{2}}$
C.地球的第一宇宙速度為$\frac{T}{2π}\sqrt{{g}_{0}{(g}_{0}-g)}$
D.地球的第一宇宙速度為 $\frac{T}{2π\sqrt{g{(g}_{0}-g)}}$

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