【题目】一艘宇宙飞船贴近一恒星表面发行,测得它匀速圆周运动的周期为T,设万有引力常数G,则此恒星的平均密度为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】设恒星的半径为R,根据万有引力提供向心力得: ,解得恒星的质量,则恒星的密度,选B.
【点睛】根据万有引力提供向心力求出恒星的质量,结合体积求出恒星的平均密度.
【题型】单选题
【结束】
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【题目】A、B两颗人造地球卫星质量之比为1:2,轨道半径之比为2:1,则它们的运行周期之比为( )
A. 1:2 B. 1:4 C. D. 4:1
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【题目】如图所示,用天平可测量匀强磁场的磁感应强度.下列各选项所示的载有电流的单匝线圈其边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态.若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,电源电动势大小为E,内阻大小为r,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中( )
A.灯泡L变亮
B.电流表读数变大,电压表读数变小
C.电源的总功率先变大后变小
D.处于电容器C两板间某固定的正点电荷的电势能变大
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【题目】地球的半径为R,地球表面处物体所受的重力为mg,近似等于物体所受的万有引力.关于物体在下列位置所受万有引力大小的说法中,正确的是( )
A. 离地面高度R处为4mg
B. 离地面高度R处为
C. 离地面高度3R处为
D. 离地心处为4mg
【答案】B
【解析】设地球的质量为M,质量为m的物体在地球的表面受到的万有引力: ,在离地面高度R处为: ,在离地面高度3R处为: ,在离地心处,对物体产生引力的部分只有在以地心为球心,以为半径的中心球体的部分,所以其质量小于M,所以: ,故ACD错误,B正确,选B.
【题型】单选题
【结束】
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【题目】关于天体的运动,下列叙述正确的是( )
A. 地球是静止的,是宇宙的中心
B. 太阳是宇宙的中心
C. 地球绕太阳做匀速圆周运动
D. 九大行星都绕太阳运动,其轨道是椭圆
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【题目】如图所示,一质量为m、带电量为q的物体处于场强按E=E0﹣kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是( )
A.物体开始运动后加速度先增加、后保持不变
B.物体开始运动后加速度不断增加
C.经过时间 ,物体在竖直墙壁上的位移达最大值
D.经过时间 ,物体运动速度达最大值
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【题目】若知道太阳的某一颗行星绕太阳运转的轨道半径为,周期为T,万有引力常量G,则可求得( )
A. 该行星的质量
B. 太阳的质量
C. 该行星的密度
D. 太阳的平均密度
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【题目】如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R3=6Ω,当S1闭合S2断开时,电流表示数为2A,电压表示数为6V,求:(电压表和电流表均看成理想电表)
(1)R1、R2的电阻值及电源的输出功率;
(2)S1、S2均闭合后,流过R1的电流.
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【题目】如图所示,光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,圆心为O,A点与水平而相切。穿在轨道上的小球重力为G,在水平拉力F作用下,缓慢由A点向B点运动。设轨道对小球的弹力为N,在到达B点之前的过程中,下列说法中正确的是
A. F增大,N增大
B. F减小,N减小
C. F和N的合力始终在竖直方向
D. F和G的合力始终指向圆心O
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【题目】如图所示,在y轴上A点沿平行x轴正方向以v0发射一个带正电的粒子,在该方向距A点3R处的B 点为圆心存在一个半径为R的圆形有界的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,当粒子通过磁场后打到x轴上的C点,且速度方向与x轴正向成60°角斜向下,已知带电子粒的电量为q,质量为m,粒子的重力忽略不计,O点到A点的距离为2 R,求:
(1)该磁场的磁感应强度B的大小.
(2)若撤掉磁场,在该平面内加上一个与y轴平行的有界匀强电场,粒子仍按原方向入射,当粒子进入电场后一直在电场力的作用下打到x轴上的C点且速度方向仍与x轴正向成60°角斜向下,则该电场的左边界与y轴的距离为多少?
(3)若撤掉电场,在该平面内加上一个与(1)问磁感应强度大小相同的矩形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,粒子仍按原方向入射,通过该磁场后打到x轴上的C点且速度方向仍与x轴正向成60°角斜向下,则所加矩形磁场的最小面积为多少?
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