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【题目】万有引力作用下的物体具有引力势能,取无穷远处引力势能为零,物体距星球球心距离为r时的引力势能为 (G为引力常量,Mm分别为星球和物体的质量),在一半径为R的星球上,一物体从星球表面某高度处自由下落(不计空气阻力),自开始下落计时,得到物体在星球表面下落高度H随时间t变化的图象如图所示,则(  )

A. 在该星球表面上以的初速度水平抛出一物体,物体将不再落回星球表面

B. 在该星球表面上以的初速度水平抛出一物体,物体将不再落回星球表面

C. 在该星球表面上以的初速度竖直上抛一物体,物体将不再落回星球表面

D. 在该星球表面上以的初速度竖直上抛一物体,物体将不再落回星球表面

【答案】ABD

【解析】A、B项:由图像可知星球表面处的重力加速度: ,水平抛出要使物体不再落回星球表面,即成为星球的卫星: ,故A、B项正确;

C、D项:竖直上抛要使物体不再落回星球表面,即脱离星球的引力,根据 ,由代入得,故C错误,D正确。

点晴:解决本题的关键理解水平抛和竖直抛出物体后不再落回星球表面的意义即分别为成为星球的卫星和脱离星球的引力。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内,套在大圆环上的质量为m的小环(可视为质点),从大圆环的最高处由无初速度滑下,重力加速度为g.当小圆环滑到大圆环的最低点时,大圆环对轻杆拉力的大小为( )

A.Mg﹣5mg
B.Mg+mg
C.Mg+5mg
D.Mg+10mg

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在某实验室中测量电源的电动势和内电阻,可以提供的器材有:

①待测电池:电动势E(约3V)、内电阻r(约1Ω)

②电流表:量程500μA,内阻r2=400Ω

③电流表:量程3A,内阻r1=0.1Ω

④滑动变阻器:阻值0-600Ω,额定电流0.5A

⑤滑动变阻器:阻值0-20 Ω,额定电流2.5A

⑥电阻箱:9999.9Ω

(1)实验电路如上图所示,根据实验目的,电路中电流表A1 应选择_______A2 应选择_____R1应选择______R2应选择_____(请填写器材序号)。

(2)实验中改变电路中的电阻,通过多次读取两电流表的读数,用描点法拟合出电流表A2 的电流I2随电流表A1 的电流I1的变化的图象,如图所示。那么,根据图象可得电动势E的表达式为____________,内电阻r表达式为_____________。(答案只限于用R2IyIx及电流表的内阻r1r2表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验室工作人员,用初速度为v0=0.09cc为真空中的光速)的α粒子,轰击静止在匀强磁场中的钠原子核,产生了质子.若某次碰撞可看做对心正碰,碰后新核的运动方向与α粒子的初速度方向相同,质子的运动方向与新核运动方向相反,它们在垂直于磁场的平面内分别做匀速圆周运动.通过分析轨迹半径,可得出新核与质子的速度大小之比为110,已知质子质量为m.则(  )

A. 该核反应方程是

B. 该核反应方程是

C. 质子的速度约为0.225c

D. 质子的速度为0.09c

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【题目】如图所示,一根长L=15m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=10×105N/C、与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q+45×10-6C;另一带电小球B 穿在杆上可自由滑动,电荷量q+10×10-6C,质量m=10×10-2kg。现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动。(静电力常量k=90×109N·m2/C2,取g=10m/s2

1)小球B开始运动时的加速度为多大?

2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?

3)小球BN端运动到距M端的高度h2=061m时,速度为v=10m/s,求此过程中小球B的电势能改变了多少?

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【题目】关于重力,下列说法中正确的是( )

A.静止的物体受重力,物体运动后将不受重力

B.重力的方向是垂直于地面向下

C.重力就是地球对物体的吸引力

D.重力的方向总是竖直向下

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【题目】在利用自由落体法验证机械能守恒定律的实验中:
(1)下面列举了该实验的几个操作步骤,期中多余或不正确的操作是

A.按照图1所示的装置安装器件
B.用天平测量重物和夹子的质量m
C.将电磁式打点计时器接到“220V”交流电源上
D.先释放纸带后再接通电源打出一条纸带,重复多次
E.选择一条理想的纸带,对其进行测量
(2)如图2所示是实验中测得的一条纸带,各点距O点的距离分别为d1 , d2 , d3 , …,各相邻点间的时间间隔为T,当地重力加速度为g,则B点的速度表达式为vB=

(3)若将B点和D点的速度用vB、vD表示,要验证重物从B点运动到D点的过程中机械能守恒,则需满足关系
(4)实验发现重物减少的重力势能总是大于重物增加的动能,造成这种现象的原因是:

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【题目】如图所示,封闭有一定质量理想气体的长气缸固定在水平桌面上,开口向右,活塞的横截面积为S。活塞与质量为m的物块用跨过定滑轮上的轻绳连接,滑轮两侧的轻绳分别处于水平和竖直状态,劲度系数为k的竖直轻弹簧下端固定,上端与物块连接。开始时,活塞与气缸底部的间距为L,绝对温度为,弹簧处于拉伸状态且弹力大小。已知大气压,g为重力加速度大小)。不计一切摩擦,弹簧始终处于弹性限度内。求:

(i)若对被封闭气体缓慢加热直至弹簧弹力大小为零,求此时被封闭气体的绝对温度

(ii)当被封闭气体的绝对温度为时,立即撤去弹簧且不再对被封闭气体加热,经过一段较长时间后,被封闭气体的绝对温度又降回到,求此时活塞与气缸底部的间距

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【题目】甲、乙两车在平直公路上比赛,某一时刻,乙车在甲车前方L1=11m处,乙车速度v=60m/s,甲车速度v=50m/s,此时乙车离终点线尚有L2=600m,如图所示.若甲车做匀加速运动,加速度a=2m/s2,乙车速度不变,不计车长.

(1)经过多长时间甲、乙两车间距离最大,最大距离是多少?

(2)到达终点时甲车能否超过乙车?

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