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1.月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{96}$,一个在地球表面重力为600N的宇航员在月球表面的重力将变为100N.由此可推知,月球的半径与地球半径之比约为(  )
A.$\frac{1}{2}$B.$\frac{1}{4}$C.$\frac{1}{8}$D.$\frac{1}{16}$

分析 星球表面重力与万有引力相等求出重力加速度的表达式,根据两星球宇航员的重力比求得重力加速度之比,由重力加速度之比求得半径之比.

解答 解:宇航员在地球和月球上的重力之比为6:1,可得地球表面的重力加速度和月球表面的重力加速度之比$\frac{g}{g′}=\frac{6}{1}$
又在星球表面重力与万有引力相等有:$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$
可得重力加速度的表达式为$g=\frac{GM}{{R}^{2}}$,即$R=\sqrt{\frac{GM}{g}}$
所以地球半径与月球半径之比为:$\frac{R}{R′}=\sqrt{\frac{M}{M′}•\frac{g′}{g}}=\sqrt{96×\frac{1}{6}}=\frac{4}{1}$
则月球的半径与地球半径之比约为1:4.
故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 星球表面重力与万有引力相等是正确解决问题的关键,注意宇航员在地球和月球上的质量是一定能,有由重力关系得出重力加速度关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,质量相等的A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,且始终相对于圆盘静止,两物块到竖直轴的距离rA>rB.则两物块(  )
A.线速度相同B.角速度相同
C.向心力相同D.所受的静摩擦力相同

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12.几个力共点且在同一平面内、作用在某个质点上,使该质点处于平衡状态,当其中的一个力只是大小逐渐减小而其他力保持不变时,下列说法正确(  )
A.合力逐渐减小,质点动能可能增加
B.合力逐渐减小,质点动能一定减少
C.合力逐渐减增大,质点动能一定增加
D.合力逐渐减增大,质点动能可能减少

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9.下列说法中正确的是(  )
A.电场中某点的场强方向即为负检验电荷在该点所受电场力的方向
B.电场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比
C.电场中某点的电场强度与检验电荷的带电量无关,只由电场本身的性质决定
D.公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$适用于任何带电体周围的电场

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.图甲为测定平抛运动初速度的实验装置示意图,小球从斜面上由静止释放,经过一段水平轨道后水平抛出,图乙是实验后在白纸上描出的轨迹和所测数据
(1)下列各种情况中,不会对实验产生误差的是A
A.小球与槽间有摩擦  B.小球飞离斜槽后受到空气的阻力 
C.小球每次释放的高度不同 D.小球每次飞过竖直板时与板有摩擦
(2)安装器材时,利用小球判断轨道末端水平的操作方法为将小球放在斜槽末端看其是否滚动,若不滚动,则斜槽末端水平
(3)根据图乙,算得此平抛运动的初速度v0=1.6m/s(当地重力加速度g=9.80m/s2

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6.如图所示实线为某电场中的三条电场线,一点电荷从M点射入电场,只受电场力作用下沿图中虚线运动到N点,则(  )
A.点电荷一定带负电
B.从M向N运动的过程中点电荷的电势能一直减少
C.从M向N运动的过程中点电荷的动能一直减小
D.从M向N运动的过程中点电荷的动能和电势能的总和一直减少

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13.在电场中把电荷q=-2.0×10-9C从A点移到B点,电场力做了1.0×10-7J的正功,再把q从B点移到C点,克服电场力做功4.0×10-7J,则A、B、C三点中B点电势最高,A、C之间的电势差UAC=150V;如果规定B点电势为零,则A点的电势φA=-50V,该电荷在C点的电势能EPC=4×10-7J.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,匝数为n=100匝的矩形线圈,其边长L1=25cm,L2=20cm,线圈总电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.4T,线圈绕垂直于磁感线的O1O2轴以角速度ω=50rad/s匀速转动,图示位置线圈与磁感线垂直.求:
(1)矩形线圈产生的最大电动势;
(2)从图示位置开始计时,感应电动势的瞬时表达式;
(3)从图示位置转过90°的过程中,通过电阻R的电荷量.

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11.如图所示,质量为M=6kg的滑板静止在光滑水平面上,滑板的右端固定一轻弹簧.在滑板的最左端放一可视为质点的小物体A,弹簧的自由端C与A相距L=1m.弹簧下面的那段滑板是光滑的,C左侧的那段滑板是粗糙的,物体A与这段粗糙滑板间的动摩擦因数为μ=0.2,A的质量m=2kg.滑板受到水平向左恒力F作用1s后撤去,撤去水平力F时A刚好滑到C处,g取10m/s2,求:
(1)恒力F作用的这1s内小物体A的加速度为多大?其对地的位移为多大?
(2)作用力F的大小;
(3)试分析判断在F撤去后,小物体能否与滑板相分离?若能,分离后物体和滑板的速度各为多大?若不能,小物体将停止在滑板上的什么位置?

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