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3.2013年6月10日上午,我国首次太空授课在距地球300多千米的“天宫一号”上举行,如图所示的是宇航员王亚萍在“天宫一号”上所做的“水球”.下列关于“水球”和“天宫一号”的说法正确的是(地球表面的重力加速度g=9.8m/s2)(  )
A.“天宫一号”运行速度小于7.9 km/s
B.“水球”的向心加速度等于9.8m/s2
C.“水球”的形成是因为太空中物体不受重力
D.在“天宫一号”上可以利用“体重计”称量宇航员的质量

分析 天空一号绕地球做圆周运动,处于完全失重状态,则天平不能使用,根据万有引力等于重力知,高度越高,重力加速度越小,根据万有引力提供向心力知,轨道半径越大,线速度越小.

解答 解:A、第一宇宙速度等于贴近地球表面运行的速度,是绕地球做圆周运动最大的环绕速度,则天宫一号的运行速度小于7.9km/s.故A正确.
B、“水球”的向心加速度等于所在位置的重力加速度,高度越高,重力加速度越小,
则“水球”的向心加速度小于9.8m/s2.故B错误.
C、“水球”在太空中受到重力,“水球”的形成是因为天空一号处于完全失重状态.故C错误.
D、天空一号上处于完全失重状态,物体对体重计没有压力,所以体重计不能使用.故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力和万有引力提供向心力这两个理论,并能灵活运用,知道在天空一号中,处于完全失重状态.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.两颗靠得很近的天体,离其他天体非常遥远,它们以其连线上某-点O为圆心各自做匀速圆周运动时,两者的距离保持不变,科学家把这样的两个天体称为“双星”,如图所示.设双星的质量分别为m1和m2,它们之间的距离为L.求双星运行的周期T.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、向同一方向运动,A球的动量为7kg•m/s,B球的动量为 5kg•m/s,当A球追上B球发生碰撞后,A、B两球的动量可能为(  )
A.pA=6 kg•m/s    pB=6 kg•m/sB.pA=3 kg•m/s    pB=9 kg•m/s
C.pA=-2 kg•m/s  pB=16 kg•m/sD.pA=-3 kg•m/s  pB=16 kg•m/s

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11.交流发电机电动势的有效值E=220V,内阻不计.现向远处输电,所用输电线的总电阻为R=5Ω,升压变压器原、副线圈的匝数比为1:20,输电功率为22KW,求输电过程中在输电线上损失的电功率的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示是甲、乙两个物体从同一点出发运动的速度-时间图象.依据图象可知,下列说法中,正确的是(  )
A.甲做匀速运动,速度为6m/s,乙做匀加速直线运动,初速度为2m/s
B.甲处于静止状态,乙做匀速运动,速度为2m/s
C.运动两秒时,物体乙的速度与物体甲的速度相等
D.运动两秒时物体乙追上物体甲

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的最大速度为108km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.(g取10m/s2
(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速公路上设计了圆弧拱桥作立交桥,要使汽车能够安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法正确的是(  )
A.鸡蛋碰石头,虽然鸡蛋碎了而石头完好无损,但鸡蛋对石头的作用力和石头对鸡蛋的作用力是完全相同的
B.只有能运动的物体才会施力,静止的物体只能受到力而不会施力
C.“风吹草低见牛羊”,草受到了力而弯曲,但未见到施力物体,说明没有施力物体的力也是可以存在的
D.任何一个物体,一定既是受力物体,也是施力物体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图(a)所示,两块足够大的平行金属板竖直放置,板间距d=15m,o和o′分别为两板的中心,板间存在空间分布均匀、大小和方向随时间变化的电场和磁场,变化规律分别如图(b),(c)所示(规定水平向右为电场的正方向,垂直纸面向里为磁场的正方向),在t=0时刻从左板中心O点由静止释放一带正电的粒子(不计重力),粒子的比荷$\frac{q}{m}$=3×106C/kg,求:

(1)在0-1×10-5S时间内粒子运动的位移的大小及获得的速度大小
(2)粒子最终打到右极板上的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=2$\sqrt{2}$m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷$\frac{q}{m}$=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=$\frac{\sqrt{2}}{10}$m,不考虑空气阻力.

求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;
(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,规定竖直向上为磁感强度的正方向,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离.($\sqrt{3}$=1.73,计算结果保留两位小数)

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