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科目: 来源: 题型:选择题

13.质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞的时间极短,离地的速率为v2,则在碰撞过程中钢球动量变化量的方向和大小为(  )
A.向下,m(v1-v2B.向下,m(v1+v2C.向上,m(v1-v2D.向上,m(v1+v2

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科目: 来源: 题型:解答题

12.已知国际空间离地高度为H,绕地球运动的周期为T1,万有引力常量为G,地球半径为R,地球同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期为T2,地球表面重力加速度为g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量M的方法:地球同步卫星绕地心做圆周运动,由牛顿第二定律得$G\frac{Mm}{h^2}=m{(\frac{2π}{T_2})^2}h$解得:$M=\frac{{4{π^2}{h^3}}}{GT_2^2}$
(1)这个同学的解题过程存在错误,请指出错误之处,并给出正确解法.
(2)请根据题给条件再提出一种估算地球质量的方法,并解得结果.

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科目: 来源: 题型:解答题

11.利用图1的装置做“验证机械能守恒定律”的实验时,得到的纸带如图2所示,A、B、C是打点计时器连续打下的点,测得点A、B、C与O点的距离分别为s1、s2、s3.已知电源频率为f,当地重力加速度为g,打下O点时重物刚好被释放.则打点计时器打下B点时,重物的速度为$\frac{{({{s_3}-{s_1}})f}}{2}$;若重物下落过程机械能守恒,则从打下O点到打下B点过程中,可以验证机械能守恒的表达式为$g{s_2}=\frac{1}{8}{({{s_3}-{s_1}})^2}{f^2}$.

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科目: 来源: 题型:解答题

10.如图所示,某滑板爱好者在平台上滑行,他水平离开平台边缘A点时的速度vA=5.0m/s,落在水平地面的B点,其水平位移s1=3.0m.人和滑板与水平地面在B点相互作用后速度方向瞬间变为水平,并沿水平地面滑行s2=8.0m后停止.已知人与滑板可视为质点,其总质量m=60.0kg,沿水平地面滑行过程中所受到的平均阻力大小Ff=60N,空气阻力忽略不计,g取10m/s2.求:
(1)人与滑板在空中运动的时间;
(2)平台距离水平地面的高度;
(3)人和滑板与水平地面在B点相互作用过程中损失的动能.

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科目: 来源: 题型:解答题

9.已知引力常量为G,地球的质量为M,地球的半径为R,某飞船绕地球做匀速圆周运动时距地面的高度为h.根据以上条件求(用题中字母表示结果):
(1)该飞船绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径;
(2)该飞船绕地球做匀速圆周运动时的线速度大小.

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科目: 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在光滑水平面上,一质量为m=0.20kg的小球在绳的拉力作用下做半径为r=1.0m的匀速圆周运动.已知小球运动的线速度大小为v=2.0m/s,求:
(1)小球运动的周期;
(2)小球做匀速圆周运动时,绳对它的拉力大小.

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科目: 来源: 题型:填空题

7.将一个质量为0.050kg的回力球,从距地面1.2m高处释放,回力球与地面碰撞后,竖直向上弹起的最大高度为0.80m.则回力球反弹离开地面时的速度为4m/s;回力球与地面碰撞过程中损失的机械能为0.2J.(不计空气阻力,g取10m/s2

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科目: 来源: 题型:填空题

6.甲、乙两颗质量相等的人造地球卫星,绕地球做匀速圆周运动,它们的轨道半径分别为r和r,且r>r.若地球对它们的万有引力分别为F和F,它们运行的速率分别为v和v.则F小于F;v小于v.(选填“大于”或“小于”)

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科目: 来源: 题型:填空题

5.当“神舟六号”宇宙飞船在环绕地球的轨道上飞行时,飞船运动所需的向心力由地球对它的万有引力提供;此时宇航员处于失重(选填“超重”或“失重”)状态.

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科目: 来源: 题型:多选题

4.如图为物体沿直线运动的v-t图,已知在第1s内物体的动能增加了Ek,则(  )
A.从第1s末到第3s末物体的动能增加了Ek
B.从第3s末到第5s物体的动能减少了Ek
C.从第5s末到第7s末物体的动能增加了Ek
D.从第3s末到第4s末物体的动能减少了0.75Ek

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同步练习册答案