【题目】2009年7月22日,在我国长江流域的广大区域,都看到了时间长达5分多钟的日全食,其中武汉市是这次日全食很接近月影中心的大城市。这次武汉日全食的具体时间是:初亏8时14分54秒;食既9时23分58秒;食甚9时26分41秒;生光9时29分22秒;复圆10时46分06秒。全食时间共5分24秒,食分为1.075(即以太阳视直径为1,食甚时刻太阳直径被月亮遮挡的为1.075)。
还已知:月球的直径约为地球直径的1/3.8,太阳离地球的距离约为月球离地球距离的400倍。月球绕地球公转周期约27.3天,转动方向为自西向东。地球半径R=6.4×103km。武汉的纬度约为31。7月22日是夏至后的一个月,这时太阳直射北纬20.5 附近。(sin31=0.52. cos31=0.86, sin10=0.17. cos10=0.98)
试根据以上信息,估算此次日全食过程中,武汉地区日食带的宽度(即在武汉附近能看到日全食的地区南北方向的宽度)。(结果要求保留两位有效数字)
【答案】2.0×102 km。
【解析】
解法1:作如图所示的示意图,图中O1、O2分别表示月球和太阳的中心,O是地球上月影的中心。O1A表示月球的半径(O1A=R/3.8),O2B表示太阳的半径。
连接OB交O1A于A1,则
则AA1=0.0184R, B1B=400 AA1
连接BA并延长,交过O点的OO2的垂线于C,则OC就是地球上月球影子(本影)的半径,由几何关系知
OC=≈AA1=0.0184R=1.2 ×102km
月球本影的直径为2OC≈2.4×102 km
考虑到7月22日太阳直射北纬21 附近,而武汉位于北纬31,全食带的宽度应除以cos(31 -21), 即全食带的宽度为2OC /cos(31 -21 ) ≈2.4×102 km。
解法2:月球绕地球公转,周期为27.3天,半径为地球半径的60倍,其线速度
km/s=1.022 km/s,
假设地球不自转,月球在地面上的影子的移动速度
武汉地面观察者随地球自转的线速度
km/s=0.400 km/s
日全食经历的时间 t=5ˊ24"=324s
月球本影东西方向的直径为
D=(v月影-v武汉)t=(1.022-0.400)×324 km≈2.0×102 km
考虑到7月22日太阳直射北纬21 附近,而武汉位于北纬31,全食带的宽度应除以cos(31 -21), 即全食带的宽度为D /cos(31 -21 ) ≈2.0×102 km。
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【题目】如图所示,带有挡板的光滑斜面固定在水平地面上,斜面的倾角为。质量均为1kg的A、B两物体用轻弹簧拴在一起,弹簧的劲度系数为5N/cm,质量为2kg的物体C用细线通过光滑的轻质定滑轮与物体B连接。开始时A、B均静止在斜面上,A紧靠在挡板处,用手托住C,使细线刚好被拉直。现把手拿开,让C由静止开始运动,从C开始运动到A刚要离开挡板的过程中,下列说法正确的是( )(取g=10m/s2)
A.初状态弹簧的压缩量为1cm
B.末状态弹簧的伸长量为1cm
C.物体B、C与地球组成的系统机械能守恒
D.物体C克服绳的拉力所做的功为0.2J
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【题目】三维弹球 是Window里面附带的一款使用键盘操作的电脑游戏,小王同学受此启发,在趣味运动会上,为大家提供了一个类似的弹珠游戏。如图所示,将一质量为m=0.1kg的小弹珠 (可视为质点 )放在 O点,用弹簧装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道 OA和 AB进入水平桌面 BC,从 C点水平抛出。已知半圆型轨道 OA 和 AB的半径分别为r=0.2m,R=0.4m ,BC为一段长为的粗糙水平桌面,小 弹珠与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4 ,放在水平地面的矩形垫子 DEFG的 DE边与 BC 垂直,C点离垫子的高度为h=0.8m ,C点离 DE的水平距离为x=0.6m,垫子的长度EF为 1m,g=10m/s2求:
(1)若小弹珠恰好不脱离圆弧轨道,在 B位置小弹珠对半圆轨道的压力;
(2)若小弹珠恰好不脱离圆弧轨道,小弹珠从 C点水平抛出后落入垫子时距左边缘DE的距离。
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【题目】如图所示,水平传送带长为x,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因数为μ,当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功不可能( )
A.等于mv2/2B.小于mv2/2
C.大于μmgxD.小于μmgx
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【题目】如图所示,质量m=10kg和M=20kg的两物块,叠放在光滑水平面上,其中物块m通过处于水平方向的轻弹簧与竖直墙壁相连,初始时刻,弹簧处于原长状态,弹簧的劲度系数k=250N/m.现用水平力F作用在物块M上,使其缓慢地向墙壁移动,当移动40cm时,两物块间开始相对滑动,在相对滑动前的过程中,下列说法中正确的是
A.M受到的摩擦力保持不变
B.物块m受到的摩擦力对物块m不做功
C.推力做的功等于弹簧增加的弹性势能
D.开始相对滑动时,推力F的大小等于200N
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【题目】如图所示,光滑长杆水平固定,轻质光滑小定滑轮固定在O点,P点和C点是长杆上的两点,PO与水平方向的夹角为30°,C点在O点正下方,OC=h;小物块A、B质量相等,A套在长杆上,细线跨过定滑轮连接A和B,重力加速度为g。开始时A在P点,现将A、B由静止释放,则
A. 物块A从P点到第一次到达C点过程中,速度先增大后减小
B. 物块A从P点到第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做功等于重力做功
C. 物块A过C点时速度大小为
D. 物块A过C点时速度大小为
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【题目】霍尔传感器是利用半导体霍尔元件的霍尔效应实现磁电转换的一种传感器,广泛应用于各种非电量测量、自动控制、计算机装置和现代军事技术等各个领域。霍尔效应是美国物理学家霍尔在1879年发现的,其原理简述如下:
取图所示的厚度为d的矩形半导体薄片,沿长度方向加以电场,使其有电流I流过,该电流由带电的载流子(电子和空穴)在沿电场方向漂移(即定向移动)所形成。为讨论问题方便起见,现不妨设载流子主要为电子,当存在垂直于薄片向上方向有磁场B时,载流子(电子)将受到洛伦兹力,结果使其运动产生侧向分量,矩形薄片的两个侧面上产生电荷积累,形成了垂直于电流方向的霍尔电场,从而对外界呈现一个霍尔电动势EH。当系统达到平衡后,霍尔电场对载流子施加的静电力抵消了载流子所受的洛伦兹力,使载流子仍然沿原外加电场方向漂移。霍尔电动势与电流I、磁场B及半导体材料的参数有关。
请根据以上模型求出霍尔电动势的表达式。设单位体积内的载流子数目为n,载流子带电荷量q。
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【题目】关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A.玻璃破碎后不能再拼接在一起,是因为分子间存在斥力
B.两块纯净的铅压紧后会“粘”在一起,说明分子间有吸引力
C.已知二氧化碳的密度和阿伏伽德罗常数,可以求出二氧化碳的摩尔质量
D.显微镜下观察到墨水中的小颗粒在不停地做无规则运动,这是分子的运动
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【题目】如图所示,质量为m3的物块静置于光滑水平面上,其上又静止放置了一质量为m2的小物块,小物块与下面物块间的摩擦因数为μ,小物块上还水平固定一劲度系数为k的轻弹簧.质量为m1的物块向右运动,与弹簧发生弹性碰撞并压缩弹簧,压缩过程中弹簧始终保持水平.为了使小物块m2与下面物块m3间有相对滑动,则物块m1向右运动的速度大小至少应该为_____.
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