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18.理论上可以证明,天体的第二宇宙速度(逃逸速度)是第一宇宙速度(环绕速度)的$\sqrt{2}$倍,这个关系对于天体普遍使用.若某“黑洞”的半径约为45km,逃逸速度可近似认为是真空中光速.已知万有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,真空中光速c=3×108m/s.根据以上数据,估算此“黑洞”质量的数量级约为(  )
A.1031kgB.1028kgC.1023kgD.1022kg

分析 根据第二宇宙速度得到第一宇宙速度的大小,再根据万有引力提供向心力求解黑洞的质量.

解答 解:设第一宇宙速度为v1,有:v1=$\frac{1}{\sqrt{2}}c$
第一宇宙速度即为最大的环绕速度,根据万有引力提供向心力可得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
解得:M=$\frac{R{v}_{1}^{2}}{G}$=$\frac{45×1{0}^{3}×\frac{1}{2}×9×1{0}^{16}}{6.67×1{0}^{-11}}kg$≈3.0×1031kg,故A正确、BCD错误.
故选:A.

点评 本题主要是考查了万有引力定律及其应用;解答此类题目一般要把握两条线:一是在星球表面,忽略星球自转的情况下,万有引力近似等于重力;二是根据万有引力提供向心力列方程进行解答.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,遥控电动赛车通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t(未知)后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆弧形光滑轨道,通过轨道最高点D水平飞出,E点为圆弧形轨道的最低点.已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力f=0.5N,赛车的质量m=0.8kg,轨道AB的长度L=6.4m,B、C两点高度差h=0.45m,赛车在C点的速度大小vc=5m/s,圆形轨道的半径R=0.5m.不计空气阻力.取g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)赛车运动到B点时的速度vB的大小;
(2)赛车电动机工作的时间t;
(3)赛车经过最高点D时对轨道的压力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.按要求连接好两个电路甲和乙,如图所示,下面说法正确的是(  )
A.在甲电路中,闭合开关一瞬间,两盏灯同时正常发光
B.在甲电路中,闭合开关后,A2灯立即正常发光,而A1灯慢慢变亮
C.在乙电路中,断开开关一瞬间,A灯立即熄灭
D.在乙电路中,断开开关,A灯慢慢变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.如图甲所示为用电火花打点计时器“验证机械能守恒定律”的实验装置.

(1)关于这一实验,下列说法中正确的是D.
A.打点计时器应接直流电源
B.应先释放纸带,后接通电源打点
C.需使用秒表测出重物下落的时间
D.测出纸带上两点迹间的距离,可知重物相应的下落高度
(2)除了图甲中所注明的器材外,实验中还需要学生电源、导线、刻度尺.
(3)若已知打点计时器的电源频率为50Hz,当地的重力加速度取g=9.80m/s2,重物质量为0.1kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙所示,打P点时,重物的速度为零,A、B、C为另外3个连续点.根据图中的数据,可知重物由P点运动到B点,重力势能减少量△Ep=4.91.(计算结果保留三位有效数字),若△Ep>△Ek,造成此误差的主要原因是重物下落克服阻力做功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.B.如图,真空中放置的平行正对金属板可以作为光电转换装置.用一定频率的激光照射A板中心O点,O点附近将有大量的电子吸收光子的能量而逸出.B板上涂有特殊材料,当电子打在B板上时会在落点处留有可观察的痕迹.可以认为所有逸出的电子都从O点以相同大小的速度逸出,其初速度沿各个方向均匀分布,金属板的正对面积足够大(保证所有的光电子都不会射出两极板所围的区域),光照条件保持不变.已知电子所带电荷量为e,电子所受重力及它们之间的相互作用力均可忽略不计.
第一次,让A、B两极板分别与输出电压恒为U0的稳压电源的负、正极相接,由O点逸出的电子打在B板上的最大区域范围为一个圆形;第二次,让A、B两极板分别与输出电压恒为U0的稳压电压的正、负极相接,由O点逸出的电子打在B板上的最大区域范围仍为一个圆形,只是这个圆形半径恰好是第一次的一半.求:
(1)第一次打在B板上电子分布区域最边缘的电子,在两金属板间飞行过程中动能的变化量;
(2)第一次与第二次打在电子分布区域最边缘的电子在两金属板间飞行的时间之比.
(3)第三次,让A、B两极板分别与稳压电压的正、负极相接,不断增大稳压电源的输出电压,发现电子打在B板上的范围不断缩小.试通过计算说明,为使电子不能到达B板,由电源的输出电压应满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图所示是用重锤做自由落体运动来“验证机械能守恒定律”的实验装置.
(1)为了减小实验误差,下列措施可行的是BC(填写代号)
A.重锤选用体积较大且质量较小的
B.重锤选用体积较小且质量较大的
C.打点计时器应固定在竖直平面内
D.应先放手让重锤拖着纸带运动,再通电让打点计时器工作
(2)某同学实验计算结果时发现重物重力势能的减少量△Ep略大于动能的增加量△Ek,本实验中引起误差的主要原因是重锤下落过程中存在着阻力作用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.2017年3月22日消息,俄生产出新型电子回旋加速器,可检测焊接和铸造强度.回旋加速器原理如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和交变电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,某一带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,当达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.关于回旋加速器,下列说法中正确的是(  )
A.带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大
B.带电粒子从磁场中获得能量
C.增大加速电场的电压,带电粒子离开磁场的动能将增大
D.增大加速电场的电压,其余条件不变,带电粒子在D形盒中运动的时间变短

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于振动和波,以下说法正确的是(  )
A.单摆做简谐运动的回复力是由重力和拉力的合力提供
B.单摆做简谐运动的周期与振幅和摆长有关
C.当做受迫运动物体的频率等于自身的固有频率时,其振幅最大
D.机械波传播的速度等于波中质点振动的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受的拉力达到F=18N时就会被拉断.当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断,若此时小球距水平地面的高度h=5m,重力加速度g=10m∕s2,P点在悬点的正下方.求:
(1)小球到达最低地的速率;
(2)小球落地处到地面上P点的距离;
(3)小球落地时速度与水平方向夹角的正切值.

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