【题目】我国计划于2020年择机发射火星探测器,以实现火星环绕和着陆巡视。如图所示,假定火星探测器在距火星表面高度为h的轨道上做圆周运动的周期为T,已知火星半径为R,引力常量为G,根据以上数据,不可能估算出的物理量是( )
A.火星的质量与表面重力加速度B.火星的密度与第一宇宙速度
C.火星探测器的动能与所受引力D.火星探测器的线速度与加速度
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【题目】如图所示,质量m=2kg的小球用长L=1.05m的轻质细绳悬挂在距水平地面高H=6.05m的O点.现将细绳拉直至水平状态自A点无初速度释放小球,运动至悬点O的正下方B点时细绳恰好断裂,接着小球作平抛运动,落至水平地面上C点.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)细绳能承受的最大拉力;
(2)细绳断裂后小球在空中运动所用的时间;
(3)小球落地瞬间速度的大小.
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【题目】如图所示为吹风机的工作电路图,其中M和A分别为电动机和电阻丝,且rm为吹风机的内阻、R为电阻丝A的电阻.已知该吹风机有两个挡位,电源电压恒为220 V,低挡消耗的电功率为120 W,高挡消耗的电功率为1 000 W.则下列关于对该电路的分析正确的是
A. 两电键均闭合时吹风机为低挡位
B. rM=Ω
C. R=55 Ω
D. 低挡位时,电阻丝每秒产生的焦耳热为880 J
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【题目】如图所示,运动员及所携带的全部设备的总质量为60kg,弹性绳原长为L=10m。运动员(可看作质点)从蹦极台(P点)自由下落,运动员在A点具有的动能最大,B点是运动员下落的最低点,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。
(1)运动员下落第1s内重力势能的变化量;
(2)运动员下落6米时的动能;
(3)若PB间高度为H=16m,在下落过程中,弹性势能的最大值;
(4)试从加速度和速度角度分析运动员从P点开始下落第一次到达A点此过程的运动情况。
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【题目】如图是跳远运动员在起跳、腾空和落地过程的情景。若运动员的成绩为8.00m,腾空时重心离沙坑的最大高度为1.25m。为简化情景,把运动员视为质点,空中轨迹视为抛物线,则( )
A.运动员在空中运动的时间为0.5s
B.运动员在空中最高点时的速度大小为4m/s
C.运动员落入沙坑时的速度大小为
D.运动员落入沙坑时速度与水平面夹角正切值为
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【题目】如下图所示,斜面的高为L,斜面倾角的正切值为tanα=0.5,将一质量为m的铅球以速度v0水平抛出,恰好落在斜坡的中点处,调节扔小球的初速度,则下面说法正确的是( )
A.当时,小球恰好落在斜面末端P点
B.当初速度为v0水平抛出,小球落到斜面时的速度与水平面夹角为45°
C.所有落在斜面上时小球的速度方向不一样
D.当时,只要小球初速度足够大,小球落地的速度有可能为45°
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【题目】如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A.B两物块叠放在一起,随圆盘一起做匀速圆周运动,A与B之间的摩擦因数和B与圆盘之间的摩擦因数相等,则下列说法正确的是( )
A. B的向心力是A的向心力的2倍
B. 盘对B的摩擦力的大小是B对A的摩擦力大小的2倍
C. A、B都有沿半径向后滑动的趋势
D. 若缓慢增加圆盘的转速,因为B受到的摩擦力比A大,所以B会先滑动
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【题目】“天宫二号”目标飞行器与“神舟十一号”飞船自动交会对接前的示意图如图所示,圆形轨道Ⅰ为“天宫二号”运行轨道,圆形轨道Ⅱ为“神舟十一号”运行轨道。此后“神舟十一号”要进行多次变轨,才能实现与“天宫二号”的交会对接,则
A. “天宫二号”的运行速率大于“神舟十一号”在轨道Ⅱ上的运行速率
B. “神舟十一号"变轨后比变轨前高度增加,机械能减少
C. “天宫二号”和“神舟十一号”对接瞬间的向心加速度大小相等
D. “神舟十一号”可以通过减速而使轨道半径变大
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【题目】如图所示,在一条直线上两个振动源A、B相距6m,振动频率相等。T0=0时刻A、B开始振动,且都只振动一个周期,振幅相等,A的振动图像为甲图,B为乙图。若A向右传播的波与B向左传播的波在s时相遇,则( )
A.在0. 3s至0. 5s这段时间内,中点C静止
B.在两列波相遇过程中,中点C为振动加强点
C.两列波的波长都是2m,速度大小均为10m/s
D.s时刻B点恰通过平衡位置且向下运动
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