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12.在地球轨道(可看成圆形轨道)上运行的航天飞机,舱中物体处于失重状态是因为(  )
A.没有受地球的万有引力
B.地球对物体的万有引力和向心力平衡
C.地球对物体的万有引力全部提供向心力
D.以上说法都不对

分析 航天飞机中的物体处于失重状态,物体仍受到重力作用.物体受到地球吸引力的作用做圆周运动,处于非平衡状态

解答 解:A、航天飞机中的物体处于失重状态,仍受地球的吸引力.故A错误;
B、物体受到地球吸引力的作用做圆周运动,处于非平衡状态;而且不能说物体受到向心力.故B错误.
C、D、物体处于完全失重状态,地球对物体的万有引力全部提供向心力,故C正确,D错误;
故选:C

点评 本题考查对失重现象的理解.失重现象是压力小于物体重力的现象,但重力仍存在.航天飞机中的物体处于完全失重状态,由重力提供向心力.

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12.某实验小组利用如图1所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,实验小组选出的一条纸带如图2所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点.

(1)要验证重锤下落过程中符合机械能守恒,除了图示器材,以下实验器材必须要选取的有BD.(填写字母代号)
A.秒表    B.刻度尺   C.天平   D.交流电源
(2)为减少实验误差,下落物体应选用200 g铁块(选填“50g木块”或“200g铁块”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为R,横边边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计.则下列说法中正确的是(  )
A.线框进入磁场时的速度为$\sqrt{gh}$
B.线框穿出磁场时的速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$
D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$

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20.如图所示,在光滑水平面上方有竖直向下的匀强磁场分布在宽度为d的长区域内,有边长为L(d>L),质量为m的正方形金属线框,以υ0速度垂直磁场边界进入磁场,刚好滑出磁场时速度为υt,则线圈完全进入磁场中运动时的速度υ为(  )
A.υ=$\frac{{{υ_0}+{υ_t}}}{2}$B.υ>$\frac{{{υ_0}+{υ_t}}}{2}$
C.υ<$\frac{{{υ_0}+{υ_t}}}{2}$D.以上情况都有可能

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7.如图所示,在光滑水平面右侧有一竖直的弹性墙壁,墙壁左侧停放一质量为M的平板小车.质量为m(M=2m)且可看作质点的物块从小车左端以速度υ0滑上车的水平面.已知物块与车面间动摩擦因数为μ,设物块始终未与墙壁碰撞,小车与墙壁碰撞时间极短,且每次碰后均以原速率弹回.
(1)若最初小车右端与墙壁间的距离足够大,则小车与墙壁第一次碰撞前的速度υ为多大?在此过程中,物块克服摩擦力所做的功W为多大?
(2)若小车与墙壁发生碰撞前瞬间,物块速度大小为$\frac{1}{2}$v0,且小车与墙壁发生一次碰撞后,物块和小车最终都停止,则小车右端最初与墙壁间的距离so应为多大?

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17.一条河的宽度为100m,一只小船在静水中的速度为5m/s,若船头垂直河岸过河,船到达对岸下游60m处,则水流速度大小为3m/s,若此船以最短位移过河,则过河需要的时间为25s.

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A.“嫦娥二号”环月运行的周期比“嫦娥一号”小
B.“嫦娥二号”环月运行的线速度比“嫦娥一号”小
C.“嫦娥二号”环月运行的向心加速度比“嫦娥一号”大
D.“嫦娥二号”环月运行的向心力与“嫦娥一号”相等

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(1)若杆2固定,最初摆放两杆时的最小距离S1为多少?
(2)若杆2不固定,杆1在运动过程中产生的热量Q为多少?最初摆放两杆时的最小距离S2为多少?

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