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为研究太阳系内行星的运动,需要知道太阳的质量,已知地球半径为R,地球质量为m,太阳中心与地球中心间距为r,地球表面的重力加速度为g,地球绕太阳公转的周期为T。则太阳的质量为(     )

A.         B..        C..        D..    

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如图1用细绳悬挂一个小球,小球在水平拉力F的作用下从平衡位置P点缓慢地沿圆弧移动到Q点,在这个过程中,绳子拉力T和水平拉力F的大小变化情况是( 

AT不断减小,F 不断增大   B T不断增大,F不断减小

CTF都不断减小       D TF都不断增大

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下列说法中正确的是(   )

A.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因

B.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性

C.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量

D.法拉第发现了电磁感应现象

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质量为500吨的机车以恒定的功率由静止出发,经5min行驶2.25km,速度达到最大值54km/h,设阻力恒定。问:

(1)机车的功率P多大?

(2)机车的速度为36 km/h时机车的加速度a多大?

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如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为R=0.90 m的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为m=1.0kg可看作质点的小滑块在恒定外力F作用下从水平轨道上的A点由静止开始向右运动,物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.5.到达水平轨道的末端B点时撤去外力,小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点D,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A点.g取10 m/s2,求:

(1)滑块经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力大小

(2)滑块在AB段运动过程中恒定外力F的大小

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欧盟和我国合作的“伽利略”全球卫星定位系统的空间部分由平均分布在三个轨道平面上的30颗轨道卫星构成,每个轨道平面上有10颗卫星,从而实现高精度的导航定位.现假设“伽利略”系统中每颗卫星均绕地心O做半径为r的匀速圆周运动,某时刻10颗卫星所在位置如图所示,相邻卫星之间的距离相等,卫星1和卫星3分别位于AB两位置,卫星按顺时针运行.地球表面重力加速度为g,地球的半径为R.求卫星1由A位置运行到B位置所需要的时间.

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如图所示,在距地面高为H=45 m处,有一小球A以初速度v0=10 m/s水平抛出,与此同时,在A的正下方有一物块B也以相同的初速度v0同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,AB均可看做质点,空气阻力不计,重力加速度g取10 m/s2,求:

(1)A球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移;

(2)A球落地时,AB之间的距离.

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某同学利用如图所示装置探究“加速度和力、质量的关系”的实验中,测得滑块的加速度a和拉力F的数据如下表所示:

F/N

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

a/(m·s-2)

0.11

0.19

0.29

0.40

0.51

①根据表中的数据在图所示的坐标中作出aF图象;

②滑块质量为________ kg。

③图象(或延长线)与F轴的截距的物理意义是__________   __       __;

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在“验证机械能守恒实验”中,有如下步骤:在竖直放置的铁架台上端固定一个电磁铁(如图甲),通电时,小球被吸在电磁铁上,断电时,小球自由下落。铁架台上有可以移动的光电门.当小球经过光电门时,光电计时装置能测出小球通过光电门所用时间Δt

①如图乙所示,用游标卡尺可测得小钢球的直径:d=          cm;实验时将小钢球从图示位置由静止释放,由数字计时器读出小球通过光电门的时间Δt=1.2×10-2s,则小球经过光电门时的瞬时速度为           m/s(保留2位有效数字)。

②在本次实验中还必须测量的物理量是                                     (请用文字说明并用相应的字母表示)。

③本实验通过比较                            (用以上所测量的物理量符号表示),在实验误差允许的范围内相等,就可以验证小球机械能守恒.

 


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一条河宽100米,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是5m/s,则(    )

A.该船可能垂直河岸横渡到对岸

B.当船头垂直河岸横渡时,渡河所用的时间最短

C.当船横渡时与岸的夹角可能为60°

D.当船横渡到对岸时,船对岸的最小位移是125米

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同步练习册答案