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8.一颗人造卫星的质量为m,离地面的高度为h,卫星做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,求:
(1)卫星运行的速率v;
(2)卫星环绕地球运行的周期T.

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7.请根据“研究平抛运动”的学生实验的目的及要求回答下列问题
(1)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.
为了能较准确地描述运动轨迹,下面列出一些操作要求,将你认为正确选项前面字母填在横线上:ACD
A.通过调节使斜槽末端保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须从同一高度由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
E.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)某同学在做该实验时,忘了记录抛出点O点,但他准确在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示,O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度大小是v0=4m/s,抛出点的坐标为x=-80cm,y=-20cm.(g=10m/s2

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6.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,得到如图所示的纸带.相邻两计数点之间还有一个点没有画出,那么(计算结果保留三位有效数字)(g=9.8m/s2

(1)纸带的左端与重物相连(填“左”或“右”).
(2)从起点到打下B点过程中物体的重力势能减少量△EP=1.89J;
(3)从起点到打下B点过程中物体动能的增加量△Ek=1.70J;
(4)由实验数据可知:△EP>△Ek;(填“<”“>”或“=”)
(5)实验误差产生的原因是:存在阻力;
(6)实验得到的结论是:在误差充许的范围内,机械能守恒.

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5.质量m=2kg的物体静止于动摩擦因数μ=0.2的水平面上,当它在如图所示的周期性变化的水平力作用下,则在第一个6s内(g=10m/s2)(  )
A.物体运动的位移大小为10mB.物体运动时的速度方向改变
C.物体运动的末动能为0D.水平拉力对物体做功为56J

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4.物体沿直线运动的v-t关系图象如图所示,已知在第1秒内合外力对物体所做的功为W,则(  )
A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为W
B.从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2W
C.从第5秒末到第7秒末合外力做功为-W
D.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W

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3.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,得到如图所示的纸带.相邻两计数点之间还有一个点没有画出,那么(计算结果保留三位有效数字)(g=9.8m/s2

(1)纸带的左端与重物相连(填“左”或“右”).
(2)从起点到打下B点过程中物体的重力势能减少量△EP=1.89J;
(3)从起点到打下B点过程中物体动能的增加量△Ek=1.70J;
(4)由实验数据可知:△EP>△Ek;(填“<”“>”或“=”)

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2.如图所示,电键S原先闭合,电路处于稳定状态,在某一时刻t1突然打开电键S,则通过电阻R1中的电流I1随时间变化的图象是(  )
A..B..C..D.

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1.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时(  )
A.线圈平面与磁感线方向垂直,通过线圈的磁通量达到最大值
B.通过线圈的磁通量变化率达到最大值,有最大的电动势
C.电流方向发生改变,通过线圈的磁通量变化率为零
D.线圈中的电动势为零,电流为零

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20.如图,一光滑水平桌面AB与一半径为R的光滑半圆形轨道相切于C点,且两者固定不动.一长L为0.8m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量m1为0.2kg的球.当球在竖直方向静止时,球对水平桌面的作用力刚好为零.现将球提起使细绳处于水平位置时无初速释放.当球m1摆至最低点时,恰与放在桌面上的质量m2为0.8kg的小铁球正碰,碰后m1小球以2m/s的速度弹回,m2将沿半圆形轨道运动,恰好能通过最高点D.g=10m/s2,求:
(1)m2在圆形轨道最低点C的速度为多大?
(2)光滑圆形轨道半径R应为多大?

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19.如图,变压器输入端电压的有效值U=18V,变压器的输出端并联24只彩色小灯泡,每只灯泡标有“6V,0.25W”,灯泡都正常发光,导线电阻不计算,求:
(1)降压变压器原、副线圈匝数比:
(2)发电机的输出功率.

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