【题目】人造地球卫星P绕地球球心做匀速圆周运动,已知P卫星的质量为m,距地球球心的距离为r,地球的质量为M,引力常量为G,求:
(1)卫星P与地球间的万有引力的大小;
(2)卫星P的运行周期;
(3)现有另一地球卫星Q,Q绕地球运行的周期是卫星P绕地球运行周期的8倍,且P、Q的运行轨迹位于同一平面内,如图所示,求卫星P、Q在绕地球运行过程中,两卫星间相距最近时的距离.
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【题目】某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验,如图是在 白纸上根据实验结果画出的图.
(1)如果没有操作失误,图 乙中的 F 与 F′两力中,方向一定沿图甲中 AO 方向的是 _______
(2)本实验采用的科学方法是 _________
A.理想实验法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.建立物理模型法.
(3)关于此实验,下列说法正确的是________
A.两弹簧秤的拉力一定比橡皮筋的拉力大
B.拉橡皮筋的绳细一些且长一些,实验效果较好
C.用弹簧测力计拉细绳套时,应保持弹簧测力计与木板平行
D.两次拉橡皮筋结点 O 的位置可以不同.
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【题目】冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量之比约为7∶1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动.由此可知,冥王星绕O点运动的( )
A. 轨道半径约为卡戎的
B. 角速度大小约为卡戎的
C. 线速度大小约为卡戎的7倍
D. 向心力大小约为卡戎的7倍
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【题目】如图所示是一质量为m =50kg的人猿在山中嬉戏的情景,S1、S2是在水中的两块可视为长方体的石块,人猿从石块S1右边缘的A点处借助长为10m的树藤摆下,以期望落到石块S2上。已知图中O1A与竖直线O1O2夹角为37°,树藤上方的悬点O1离水面的距离为h1= 11. 8m,石块S2上方水平面BC离水面距离为h2=1 m,石块S2上方水平面BC的 宽度为2m,A、B两点的水平距离为10m,若不计空气阻力,整个过程中人猿视为质点,取g =10m/s2,sin370=0. 60。求:
⑴若人猿从A点处静止下摆,摆到最低点时的速度大小是多少?
(2)若人猿从A点处静止下摆,在最低点时人猿对树藤的拉力是多少?
(3)若树藤能承受的最大拉力为1220N,人猿为在最低点处松手时能安全落到石块S2上, 则人猿从A点离开石块S1时的速庶应满足什么条件?
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【题目】如图所示,两个质量相同的小球A、B,用长度之比为的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的
A. 角速度之比为
B. 线速度之比为
C. 向心力之比为
D. 悬线的拉力之比为
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【题目】如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆下端固定有质量为m的小球,下列关于杆对球的作用力F的判断中,正确的是( )
A. 小车静止时,F=mg,方向竖直向上
B. 小车静止时,F=mgcos θ,方向垂直于杆向上
C. 小车向右以加速度a运动时,一定有F=
D. 小车向左以加速度a运动时,F=,方向斜向左上方,与竖直方向的夹角满足tan α=
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【题目】在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示.C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变.然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失).已知A球的质量为3m、B、C球的质量均为m.求:
(1)弹簧长度刚被锁定后A球的速度vA;
(2)在A球离开挡板P之后的运动过程中,A球速度的最大值vAmax;
(3)在A球离开挡板P之后的运动过程中,D球速度最小时弹簧的弹性势能。
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【题目】某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在 方向(填“水平”或“竖直”)
(2)弹簧自然悬挂,待弹簧 时,长度记为L0,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如表:
表中有一个数值记录不规范,代表符号为 .由表可知所用刻度尺的最小分度为 .
(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与 的差值(填“L0”或“Lx”).由图可知弹簧的劲度系数为 N/m,通过图和表可知砝码盘的质量为 g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2).
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【题目】如图所示,一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环,箱和杆的质量为M,环的质量为m,已知环以某一初速度沿着杆匀减速下滑,设环的加速度大小为a,则在环下滑过程中箱对地面的压力F为( )
A. F=(M+m)g B. F=Mg+m(g+a) C. Mg<F<(m+M)g D. F=Mg+m(g﹣a)
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