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【题目】中国计划在2030年前后登月,向全国中学生征集太空小实验,某同学设计让宇航员登上月球后,在登月舱外由某一高度同时释放一个氢气球和铅球。若铅球与氢气球大小同,则按我们所学的知识,理应观察到的现象是(

A.氢气球将加速上升,铅球加速下落

B.氢气球和铅球都下落,铅球先落到月球表面

C.氢气球和铅球都下落,氢气球先落到月球表面

D.氢气球和铅球都下落,且同时落到月球表面

【答案】D

【解析】

月球上没有空气,故登月舱外为真空,氢气球和铅球都做自由落体运动,高度相同,故下落时间相同,故D正确,ABC错误。
故选D

练习册系列答案
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【题目】下列物理量中,属于矢量的是(  )

A.时间B.质量C.位移D.路程

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【题目】如图,一关于y轴对称的导体轨道位于水平面内,磁感应强度为B的匀强磁场与平面垂直。一足够长,质量为m的直导体棒沿x轴方向置于轨道上,在外力F作用下从原点由静止开始沿y轴正方向做加速度为a的匀速加速直线运动,运动时棒与x轴始终平行。棒单位长度的电阻ρ,与电阻不计的轨道接触良好,运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为P=ky (SI)。求:

①导体轨道的轨道方程y=f(x);
②棒在运动过程中受到的安培力Fm随y的变化关系;
③棒从y=0运动到y=L过程中外力F的功。

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【题目】如图所示,AB为一段光滑绝缘水平轨道,BCD为一段光滑的圆弧轨道,半径为R , 今有一质量为m、带电量为+q的绝缘小球,以速度v0A点向B点运动,后又沿弧BC做圆周运动,到C点后由于v0较 小,故难运动到最高点.如果当其运动至C点时,忽然在轨道区域加一匀强电场和匀强磁场,使其能运动到最高点,此时轨道弹力为零,且贴着轨道做匀速圆周运动,求:

(1)匀强电场的方向和强度;
(2)磁场的方向和磁感应强度.
(3)小球到达轨道的末端点D后,将做什么运动?

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【题目】有甲、乙两种气体,甲气体分子的平均速率比乙气体分子的平均速率大,则甲、乙两种气体的温度相比较是( .

A.甲气体的温度较高B.乙气体的温度较高

C.两种气体的温度相同D.无法比较两种气体的温度高低

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【题目】如图所示,地球绕着太阳公转,而月球又绕着地球转动,他们的运动均可近似看成匀速圆周运动.如果要通过观测求得地球的质量,需要测量下列哪些量( )

A.地球绕太阳公转的半径和周期
B.月球绕地球转动的半径和周期
C.地球的半径和地球绕太阳公转的周期
D.地球的半径和月球绕地球转动的周期

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【题目】如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于版面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为 ,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。

(1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时初速度v0和从电场射出时沿垂直版面方向的偏转距离Δy;
(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法。在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因。已知
(3)极板间既有电场也有重力场。电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势 的定义式。类比电势的定义方法,在重力场中建立“重力势”的 概念,并简要说明电势和“重力势”的共同特点。

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【题目】如图3-4-30所示,两平行光滑导轨相距为L=20 cm,金属棒MN的质量为m=10 g,电阻R=8 Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8 T,方向竖直向下, 电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,当开关S闭合时,MN恰好平衡,求变阻器R1的取值为多少?设θ=45°,g取10 m/s2.

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【题目】质量为2×103kg的汽车,保持40kW的功率行驶,能达到的最大速度为20m/s.当它以最大速度前进时,所受阻力的大小为 N,若汽车受阻力大小不变,它的速度为10m/s时加速度的大小为 m/s2

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