【题目】牛顿发现的万有引力定律是17世纪自然科学最伟大的成果之一。万有引力定律在应用中取得了辉煌的成就。应用万有引力定律能“称量”地球质量,也实现了人类的飞天梦想。已知地球的半径为R,地面的重力加速度为g,引力常量为G。
(1)求:a.地球的质量M; b.地球的第一宇宙速度v。
(2)2018年11月,我国成功发射第41颗北斗导航卫星,被称为“最强北斗”。这颗卫星是地球同步卫星;其运行周期与地球的自转角速度相同。求该卫星的高度h。
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【题目】如图所示是两根轻弹簧与两个质量都为m的小球连接成的系统,上面一根弹簧的上端固定在天花板上,两小球之间还连接了一根不可伸长的细线.该系统静止,细线受到的拉力大小等于4mg. 在剪断了两球之间的细线的瞬间,球A的加速度aA和球B的加速度aB分别为()
A. 2g,竖直向下;2g,竖直向下
B. 2g,竖直向上;2g,竖直向下
C. 4g,竖直向上;4g,竖直向下
D. 2g,竖直向下;4g,竖直向下
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【题目】如图是某物体运动的v﹣t 图象,下列说法正确的是
A. 物体在第1s末运动方向发生改变
B. 物体在第2s内速度和加速度方向相同
C. 物体在第3s末加速度方向发生改变
D. 物体在第4s内的平均速度为1m/s
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【题目】轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星,它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道如图,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( )
A. 该卫星运行速度一定小于7.9km/s
B. 该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4
C. 该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1
D. 该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
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【题目】长为L的轻悬线,一端固定于O点,另一端拴一个小球。在O点的正下方处有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,无初速度释放小球,如图所示,当悬线碰到钉子的前后(线没有断),则
A. 小球的角速度减小
B. 小球的线速度突然减小到零
C. 小球的向心加速度突然增加为碰钉子前的2倍
D. 悬线的拉力突然增加为碰钉子前的2倍
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【题目】2018年4月12日,我国遥感三十一号01组卫星成功发射,用于开展电磁环境探测。在发射地球卫星时需要运载火箭多次点火,以提高最终的发射速度。某次地球近地卫星发射的过程中,火箭喷气发动机每次喷出质量为m=800g的气体,气体离开发动机时的对地速度v=1000m/s,假设火箭(含燃料在内)的总质量为M=600kg,发动机每秒喷气20次,忽略地球引力的影响,则
A. 火箭第三次气体喷出后速度的大小约为4m/s
B. 地球卫星要能成功发射,速度大小至少达到11.2km/s
C. 要使火箭能成功发射至少要喷气500次
D. 要使火箭能成功发射至少要持续喷气17s
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【题目】如图所示,质量为m=0.2kg的小球套在固定的光滑圆环上,圆环的圆心为O,轻质弹簧的一端固定于圆心,另一端与小球相连,弹簧、小球和圆环在同一竖直平面内,B、C分别为圆环的最低点和最高点。小球受到水平向右的恒力F作用,静止于圆环上A点且恰好与圆环间无相互作用,此时弹簧与竖直方向上的夹角θ=60o.已知弹簧劲度系数k=40N/m,原长l0=0.6m,g取10m/s2.
(1)求水平力F的大小;
(2)撤掉F,求小球运动到B点时对轨道的压力的大小;
(3)若圆环粗糙,撤掉F同时使小球获得大小为5m/s的速度,小球运动到最高点C处对轨道的压力为6N,求此过程中小球克服摩擦力做的功。
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【题目】如图所示,将一光滑的足够长的斜面固定在水平面上,其倾角为θ,在斜面的中间位置放置一质量为m可视为质点的滑块,并用销钉将其锁定,现在该滑块上施加一平行于斜面向上的外力F,同时将锁定解除,滑块由静止开始沿斜面运动,滑块在开始的一段时间内,其机械能E随位移x的变化规律如图所示。其中0~x1为曲线、xl~x2为平行于轴的直线。则
A. 0~x1的过程中滑块的运动方向沿斜面向下
B. 0~x1的过程中滑块的加速度逐渐减小到零
C. 0~x2的过程中滑块先沿斜面向下做加速运动再沿斜面向下做匀速运动
D. xl~x2的过程中滑块的加速度大小为gsinθ
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【题目】如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A,B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之以加速度a向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C时力F的大小恰为2mg.则( )
A. 物块B刚要离开C时B的加速度为0
B. 加速度a=g
C. 无法计算出加速度a
D. 从F开始作用到B刚要离开C,A的位移为
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