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【题目】航天器绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态物体对支持面几乎没有压力所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量给待测物体一个初速度使它在桌面上做匀速圆周运动设航天器中具有以下基本测量工具①弹簧测力计;②天平;③秒表;④刻度尺

(1)实验时需要的测量工具:_____________________(填写序号)

(2) 实验时需要测量的物理量与符号是____________________________________________

(3)待测物体质量的表达式为m______________________________.

【答案】 (1) ① ③ ④ (2)弹簧测力计示数F、圆周运动的半径R、圆周运动的周期T (3)

【解析】(1)航天器内的物体完全失重,则天平无法使用,则需要的测量工具是:弹簧测力计,秒表和刻度尺;故选① ③ ④;

(2)物体做匀速圆周运动的向心力由拉力提供,根据牛顿第二定律有: ,可知要测出物体的质量,则需测量弹簧秤的示数F,圆周运动的半径R,以及物体做圆周运动的周期T.测量时间需要用秒表,测量长度需要使用刻度尺.
(3)根据,得m

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【题目】一个面积S= 4×10-2m2的闭合线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,磁场的磁感应强度B的大小随时间的变化规律如图所示(  )

A. 在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于零

B. 在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于8×10-2Wbs

C. 02s2s4s内线圈中产生的感应电流大小相等

D. 01s12s内线圈中产生的感应电流方向相反

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【题目】如图,两个质量均为的小木块(可视为质点)放在水平圆盘上,与转轴的距离为与转轴的距离为.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的倍,重力加速度大小为.若圆盘从静止开始绕轴缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是(

A. 一定比先开始滑动

B. 所受的摩擦力始终相等

C. 开始滑动的临界角速度

D. 时,所受摩擦力的大小为

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【题目】所图所示,匝数N=100、截面积s=1.0×10-2m2、电阻r=0.15Ω的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场B1,其变化率k=0.80T/s。线圈通过开关S连接两根相互平行、间距d=0.20m的竖直导轨,下端连接阻值R=0.50Ω的电阻。一根阻值也为0.50Ω、质量m=1.0×10-2kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场B2。接通开关S后,棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。

(1)求磁感应强度B2的大小,并指出磁场方向;

(2)断开开关S后撤去挡条,棒开始下滑,经t=0.25s后下降了h=0.29m,求此过程棒上产生的热量。

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【题目】对于万有引力定律的表达式,下面说法中正确的是(

A. 公式中G为引力常量,牛顿通过实验测出了其数值

B. r趋近于零时,万有引力趋于无穷大

C. m1m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力

D. m1m2受到的引力总是大小相等的,而与m1m2是否相等无关

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【题目】某个质量为m的物体从静止开始下落的过程中,除受重力外,还受到水平方向向右的恒力F的作用,已知F=mg

1)这个物体沿什么样的轨迹运动?请回答出原因。

2)建立适当的坐标系,写出这个坐标系中代表物体运动轨迹的XY之间的关系式.

3)求物体在t时刻的速度.

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【题目】飞机在水平地面上空的某一高度水平匀速飞行,每隔相等时间投放一个物体.如果以第一个物体a的落地点为坐标原点、飞机飞行方向为横坐标的正方向,在竖直平面内建立直角坐标系,下图所示是第5个物体e离开飞机时,抛出的5个物体(abcde)在空间位置的示意图,其中可能的是 (  ).

A. B. C. D.

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【题目】如图甲所示,一个有固定转动轴的竖直圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一个形支架在竖直方向振动, 形支架的下面系着一个由弹簧和小球组成的振动系统.圆盘静止时,让小球做简谐运动,其振动图像如图乙所示.圆盘匀速转动时,小球做受迫振动.小球振动稳定时.下列说法正确的是(

A. 小球振动的固有频率是

B. 小球做受迫振动时周期一定是

C. 圆盘转动周期在附近时,小球振幅显著增大

D. 圆盘转动周期在附近时,小球振幅显著减小

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【题目】如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OPOQL.整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为BB0kt(其中k为大于0的常数)一质量为m、长为L、电阻为R、粗细均匀的导体棒锁定于OPOQ的中点ab位置.当磁感应强度变为B0后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g.求导体棒:

(1)解除锁定前回路中电流的大小及方向;

(2)滑到导轨末端时的加速度大小;

(3)运动过程中产生的焦耳热.

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