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5.若返回舱在降落过程中,在竖直方向上先做加速运动后做减速运动.则舱里宇航员在该过程中(  )
A.一直处于失重状态B.一直处于超重状态
C.先处于超重状态,后处于失重状态D.先处于失重状态,后处于超重状态

分析 当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度.

解答 解:返回舱在降落过程中,在竖直方向上先做加速运动后做减速运动,加速度先向下再向上,故宇航员先失重后超重,故D正确,ABC错误.
故选:D

点评 本题应明确超重和失重的性质,注意明确加速度的方向与运动方向的关系,明确只要加速度向上物体即超重,加速度向下即失重.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.宇宙空间有A、B两个星球构成双星系统,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动,且它们之间的距离保持不变,已知A、B星球质量关系为mA=3mB,不考虑两个星球之外其它天体对它们的引力作用,由此可知(  )
A.角速度ωABB.向心力大小FA=3FB
C.轨道半径rA=3rBD.线速度大小3vA=vB

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,AOB是由某种透明物质制成的四分之一圆柱体的横截面(O为圆心).今有一束平行光以45°的入射角射向柱体的OA平面,这些光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出.凡射到OB面的光线全部被吸收,也不考虑OA面的反射,已知从O点射向透明物质的光线恰好从AB圆弧面上距离B点三分之一处射出,求
(1)透明物质的折射率;
(2)AB面上能射出光线的部分占AB表面的几分之几?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业.为了节省救援时间,在消防车前进的过程中,人同时相对梯子(与消防车的夹角固定不变)匀速向上运动.从地面上来看消防队员的运动,下列说法正确的是(  )
A.当消防车匀速前进时,消防队员一定做曲线运动
B.当消防车匀速前进时,消防队员一定做直线运动
C.当消防车匀加速前进时,消防队员一定做匀速直线运动
D.当消防车匀加速前进时,消防队员一定做匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.真空中,相距为r的两点电荷间库仑力的大小为F,若要使它们之间的库仑力变为原来的4倍,下列措施可行的是(  )
A.保持两个电荷间距离不变,将它们的电量都增加为原来的2倍
B.保持两个电荷间距离不变,将它们的电量都减小为原来的$\frac{1}{2}$
C.保持两个电荷的电量不变,将它们之间的距离减小为原来的$\frac{1}{4}$
D.保持两个电荷的电量不变,将它们之间的距离增大为原来的4倍

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,面与水平面的夹角为30°,盘面上离转轴距离L处有小物体与圆盘保持相对静止,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,角速度为ω时,小物块刚要滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是(  )
A.这个行星的质量M=$\frac{4{ω}^{2}{R}^{2}L}{G}$
B.这个行星的第一宇宙速度v1=2ω$\sqrt{LR}$
C.这个行星的同步卫星的周期是$\frac{π}{ω}$$\sqrt{\frac{R}{L}}$
D.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为2ω2L

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一物体以速度v0冲上一固定在地面上足够长的粗糙斜面,t1时刻回到出发点.下列关于物体的速率随时间变化图象和位移随时间变化图象中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω.要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上(  )
A.串联一个9.5kΩ的电阻B.并联一个10kΩ的电阻
C.串联一个10kΩ的电阻D.并联一个9.5kΩ的电阻

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD.导轨间距为L=1m,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.在分界线MN的左侧,两导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度B=1T.MN右侧的导轨与电路连接.电路中的两个定值电阻阻值分别为R1=4Ω,R2=2Ω.在EF间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d=8cm.(g=10m/s2
(1)闭合电键K,当ab以某一速度V匀速向左运动时,电容器中一质量m为8×10-17Kg,电量为3.2×10-17c的带电微粒恰好静止.试判断微粒的带电性质并求出ab导体棒的速度V为多少?
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