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【题目】太阳帆是利用太阳光的光压进行宇宙航行的一种航天器。由于这种推力很小,所以不能为航天器从地面起飞,但在没有空气阻力存在的太空,这种小小的推力仍然能为有足够帆面面积的太阳帆提供 10-510-3g左右的加速度。如先用火箭把太阳帆送入低轨道,则凭借太阳光压的加速,它可以从低轨道升到高轨道,甚至加速到第二、第三宇宙速度,飞离地球,飞离太阳系。如果帆面直径为300米,可把0.5吨质量的航天器在200多天内送到火星;如果直径大到2000米,可使5吨质量的航天器飞出太阳系。

假设宇宙航行器太阳帆被涂装成红色,太阳光中红光的辐射强度(即单位时间垂直辐射到单位面积上的能量)为P1,其它各色光的辐射总强度为P2,宇宙航行器太阳帆的受光面积为s,假设太阳帆能反射全部红光,其它各色光全吸收,不考虑康普顿效应,光速为c,求航行器因为光照而获得的动力F。(可以把红光外的其余各色光等效地用某一特定频率光代替)

【答案】

【解析】

根据能量和动量的关系:,则在时间t,面积为S的太阳帆反射红光的光子的动量变化:P1

吸收其他光的动量变化:P2

根据动量定理:Ft=P1+P2

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】单板滑雪U型池如图所示,由两个完全相同的1/4圆弧滑道ABCD和水平滑道BC构成,圆弧滑道的半径R4 mBC分别为圆弧滑道的最低点,BC间的距离s7.5 m,假设某次比赛中运动员向右经过滑道B点时的速度v016 m/s,从D点跃起时的速度vD8 m/s。设运动员连同滑板的质量m50 kg,忽略空气阻力的影响,已知圆弧上AD两点的切线沿竖直方向,滑板与水平滑道BC之间的动摩擦因数,重力加速度g10 m/s2。求:

(1)运动员在B点对圆弧轨道的压力;

(2)运动员从D点跃起后在空中上升的最大高度;

(3)运动员从C点到D点运动的过程中克服摩擦阻力所做的功。

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【题目】如图所示,在光滑绝缘的水平面上的AB两点分别放置质量为m2m的两个点电荷QAQB.将两个点电荷同时释放,已知刚释放时QA的加速度为a,经过一段时间后(两电荷未相遇),QB的加速度也为a,且此时QB的速度大小为v,问:

1)此时QA的速度和加速度各多大?

2)这段时间QAQB构成的系统增加了多少动能?

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【题目】由法拉第电磁感应定律可知,若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsinωt,则产生的感应电动势为e=ωΦmcosωt。如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成)端点AD固定。在以水平线段AD为直径的半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场。设导线框的电阻恒定,圆的半径为R,用两种方式使导线框上产生感应电流。方式1:将导线上的C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)A点沿圆弧移动至D点;方式2:以AD为轴,保持∠ADC=45°,将导线框从竖直位置以恒定的角速度ω290°。则下列说法正确的是(

A. 方式1中,导线框中感应电流的方向先顺时针,后逆时针

B. 方式1中,导线框中的感应电动势为e1=BR2ω1cosω1t

C. 两种方式中,通过导线截面的电荷量相等

D. ω2=2ω1,则两种方式电阻丝上产生的热量相等

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【题目】作为一种新型的多功能航天飞行器,航天飞机集火箭、卫星和飞机的技术特点于一身。假设一航天飞机在完成某次维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,如图所示。已知A点距地面的高度为2R(R为地球半径)B点为轨道Ⅱ上的近地点,地球表面重力加速度为g,地球质量为M,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

A. 该航天飞机在轨道Ⅱ上经过A点的速度大于经过B点的速度

B. 该航天飞机在轨道Ⅰ上经过A点时的加速度小于它在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度

C. 在轨道Ⅱ上从A点运动到B点的过程中,航天飞机的加速度一直变大

D. 航天飞机在轨道Ⅱ上从A点运动到B点的时间为

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【题目】如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处。将小球拉至A处时,弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到O点正下方B点速度为vAB间的竖直高度差为h,则下列说法正确的是(

A. AB过程合力对小球做的功等于

B. AB过程小球的重力势能减少

C. AB过程小球克服弹力做功为

D. 小球到达位置B时弹簧的弹性势能为

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【题目】如图所示,两个大小不计质量均为m的物体AB放置在水平地面上,一根长为L不可伸长的轻绳两端分别系在两物体上,绳恰好伸直且无拉力,在绳的中点施加一个竖直向上的拉力F,使两物体慢慢靠近,直至两物体接触,已知两物体与水平地面间的动摩擦因素均为,则在两物体靠近的过程中下列说法正确的是

A. 拉力F一直增大

B. 物体A所受的摩擦力不变

C. 地面对A物体的支持力先减小后增大

D. 当两物体间的距离为时,绳上的拉力最小

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【题目】如图所示装置由水平轨道、倾角θ=37°的倾角轨道连接而成,轨道所在空间存在磁感应强度大小为B=0.1T、方向竖直向上的匀强磁场.质量m=0.035kg、长度L=0.1m、电阻R=0.025Ω的导体棒ab置于倾斜轨道上,刚好不下滑;质量、长度、电阻与棒ab相同的光滑导体棒cd置于水平轨道上,用恒力F=2.0N拉棒cd,使之在水平轨道上向右运动.棒abcd与导轨垂直,且两端与导轨保持良好接触,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6cos37°=0.8,取g=10m/s2

1)求棒ab与导轨间的动摩擦因数μ

2)求当棒ab刚要向上滑动时cd棒速度v的大小;

3)若从cd棒刚开始运动到ab棒刚要上滑的过程中,cd棒在水平轨道上移动的距离里x=0.55m,求此过程中ab棒上产生的热量Q

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【题目】1956年吴健雄用半衰期为527年的放射源对李政道和杨振宁提出的在弱相互作用中宇称不守恒进行实验验证。的衰变方程式为(其中是反中微子,它的电荷为零,质量可认为等于零)。下列说法正确的是

A. 增大压强,可使的半衰期变为6

B. X是电子

C. 衰变能释放出X,说明了原子核中有X

D. 若该衰变过程中的质量亏损为m,真空中的光速为c,则该反应释放的能量为mc2

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