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【题目】2016915日,天宫二号空间实验室在我国酒泉卫星发射中心发射升空,1017730分,神舟11飞船载着两名宇航员飞向太空,并于1019日凌晨与天宫二号交会对接,如图是交会对接时的示意图,交会时天宫二号在前,神舟11在后。天宫二号在高度为393公里的对接轨道运行与在高度约380公里的轨道运行相比,变大的物理量是(  )

A. 向心加速度B. 周期C. 角速度D. 线速度

【答案】B

【解析】

由万有引力提供向心力:

得:

A.由 可知轨道半径大的加速度小,则A错误

B.由,可知轨道半径大的周期大,则B正确

C.由可知轨道半径大的角速度小,则C错误

D.由可知轨道半径大的线速度小,则D错误

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个有一定厚度的圆盘A,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动。用下面的方法测量它匀速转动的角速度。

实验器材:电磁打点计时器,米尺,纸带,复写纸片。

实验步骤:

1)如图所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上。

2)启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点。

3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量(已知电磁打点计时器打点周期为T)。

需要测量的物理量有

由已知量和测得量表示的角速度的表达式为= (用相应的字母表示)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D1和D2是两个完全相同的小灯泡。将电键K闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K断开。则关于以上过程下列说法中正确的是()

A. K闭合瞬间,两灯同时亮,以后D1熄灭,D2变亮

B. K闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最后两灯亮度一样

C. K断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭

D. K断开时,由于电路断路,D1,D2都立即熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两木块A.B质量之比为2:1,在水平地面上滑行时与地面间的动摩擦因数相同,则A.B在开始滑行到停止运动的过程中,滑行的时间tAtB和距离( )

A. 初动能相同时分别为1:,1:2

B. 初动能相同时分别为1:4,1:4

C. 初动量相同时分别为1:,1:2

D. 初动量相同时分别为1:2,1:2

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【题目】如图所示的三条相互平行、距离相等的虚线分别表示电场中的三个等势面,电势分别为7V、14V、21V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,下列说法正确的是( )

A. 粒子一定带负电荷,且粒子在abc三点所受合力相同

B. 粒子运动径迹一定是abc

C. 粒子在三点的动能大小为EKb>EKa>EKc

D. 粒子在三点的电势能大小为EPb >EPa> EPc

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【题目】魔盘”是一种神奇的游乐设施,它是一个能绕中心轴转动的带有竖直侧壁的大型转盘,随着“魔盘”转动角速度的增大,“魔盘”上的人可能滑向盘的边缘。如图所示,质量为m的人(视为质点)坐在转盘上,与转盘中心O相距r。转盘的半径为R,人与盘面及侧壁间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g

(1)当转盘的角速度大小为ω0时,人未滑动,求此时人的线速度大小v.

(2)求人与转盘发生相对滑动时转盘的角速度大小ω应满足的条件。

(3)当人滑至“魔盘”侧壁时,只要转盘的角速度不小于某一数值ωm,人就可以离开盘面,贴着侧壁一起转动。有同学认为,ωm的大小与人的质量有关,你同意这个观点吗?请通过计算说明理由。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示一圆柱形气缸直立在水平地面上,内有质量不计的可上下移动的薄活塞,在距缸底高为2H的缸口处有固定的卡环,使活塞不会从气缸中顶出,气缸壁和活塞都是绝热的,活塞与气缸壁之间没有摩擦.活塞下方距缸底高为H处还有一固定的导热性良好的薄隔板,将容器内的同种理想气体分为A、B两部分,开始时A、B中气体的温度均为27℃,压强均等于外界大气压强P0,活塞距气缸底的高度为1.3H,现通过B中的电热丝缓慢加热,规定0℃为273k,试求:

①当B中气体的压强为3P0时,活塞距隔板的高度是多少?

②当A中气体的压强为1.5P0时,B中气体的温度是多少?

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【题目】在磁感应强度的匀强磁场中有一个长方形金属线圈abcd,匝数ad边长ab边长。线圈的ad边与磁场的左侧边界重合,如图所示,线圈的电阻.用外力把线圈从左侧边界匀速平移出磁场,速度大小为。试求在线圈匀速平移出磁场的过程中:

1)线圈产生的电动势大小;

2bc两点间的电势差

3)外力对线圈所做的功

4)通过线圈导线某截面的电量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】A、B两物体沿同一方向运动,它们的v–t图象如图所示,下列判断正确的是( )

A. t1时刻前,B物体始终在A物体的前面

B. 0- t1这段时间内,B物体的位移比A物体的位移大

C. t1时刻前,B物体的速度始终比A物体增加得快

D. t1时刻两物体不可能相遇

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