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13.据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星.假设该行星质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球半径的2倍.那么,一个在地球表面能举起64kg物体的人在这个行星表面能举起的物体的质量约为多少(地球表面重力加速度g=10m/s2)(  )
A.40kgB.50kgC.60kgD.30kg

分析 根据万有引力等于重力求出行星表面和地球表面的重力加速度之比,从而得出行星表面的重力加速度,由举力不变,求出在行星表面能举起的物体的质量

解答 解:根据万有引力等于重力$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$
得:
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,
因为行星质量约为地球质量的6.4倍,其半径是地球半径的2倍,则行星表面重力加速度是地球表面重力加速度的1.6倍.
而人的举力认为是不变的,则人在行星表面所举起的重物质量为:m=$\frac{{m}_{0}}{1.6}=\frac{64}{1.6}kg=40kg$
故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 关键是知道忽略星球自转的情况下万有引力等于物体所受的重力,并能灵活运用,此外在不同环境中,举力不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图a所示,用铁架台、弹簧和多个质量相同且已知质量的钩码,做探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长长度的关系实验.
①为完成实验,还需要的实验器材有:刻度尺.
②图b是弹簧所受弹力F与弹簧伸长长度x的F-x图线,由此可求出弹簧的劲度系数为200N/m,图线不过原点的原因是由于弹簧有自重.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,光滑水平面上有一平板车,车上固定一竖直直杆,杆的最高点O通过一长为L的轻绳拴接一个可视为质点的小球,小球的质量为小车(包括杆的质量)质量的一半,悬点O距离地面的高度为2L,轻绳水平时,小球与小车速度均为零.释放小球,当小球运动到最低点时,轻绳断开.重力加速度为g.求:
(ⅰ)小球运动到最低点时速度大小;
(ⅱ)小球从释放到落地的过程中,小车向右移动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.测一个待测电阻Rx(约200Ω)的阻值,除待测电阻外,实验室提供了如下器材:
电源电动势3V,内阻不计;
电流表A1:量程0〜10mA、内阻r1约为50Ω;
电流表A2:量程0〜500uA、内阻r2=1000Ω;
滑动变阻器R1:最大阻值20Ω、额定电流2A;
电阻箱R2:阻值范围0〜9999Ω.
(1)由于没有提供电压表,为了测定待测电阻两端的电压,应选电流表A2与电阻箱R2连接,将其改装成电压表.
(2)对于下列测量Rx的四种电路图,为了测量准确且方便应选图乙.

(3)实验中将电阻箱R2的阻值调到4000Ω,再调节动变阻器R1,当滑片滑到某位置时,得到两表的示数如图所示,可测得待测电阻Rx的测量值是187.5Ω,真实值是194.8Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.某同学欲估算飞机着陆的速度,他假设飞机停止运动在平直跑道上做减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为s,着陆到停下来所用的时间为t实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆的速度应是(  )
A.v=$\frac{s}{t}$B.v=$\frac{2s}{t}$C.v>$\frac{2s}{t}$D.$\frac{s}{t}$<v<$\frac{2s}{t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E=$\frac{{\sqrt{3}mv_0^2}}{3eL}$,右侧有一个以点(3L,0)为中心、边长为2L的正方形区域,其边界ab与x轴平行,正方形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入正方形区域.

(1)求电子进入正方形磁场区域时的速度v;
(2)在正方形区域加垂直纸面向里的匀强磁场B,使电子从正方形区域边界点d点射出,则B的大小为多少;
(3)若当电子到达M点时,在正方形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与电子进入磁场时的速度方向相同,求正方形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.跳伞员从悬停在空中的直升机上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,打开伞后减速下降,且打开伞后空气阻力与速度平方成正比,最后匀速下落.如果用h表示下落高度,t表示下落的时间,a表示人的加速度,E表示人的机械能,Ep表示人的重力势能,v表示人下落的速度,则在整个运动过程中,下列图象可能符合事实的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.一个位于x=0处的波源,从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,其振动图象如图所示.该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为10m/s.则关于在x=10m处的质点P,下列说法正确的有是(  )
A.质点P开始振动的方向沿y轴正方向
B.质点P的周期为0.4s,它的运动速度为10m/s
C.质点P已经开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷
D.质点P已经开始振动后,若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷
E.若某时刻质点P振动的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源处质点振动的速度方向沿y轴正方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,三个质量均为m=1kg的滑块A、B、C置于光滑水平面上.水平面右端与水平传送带之间无缝隙连接,传送带长度L=4m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=3m/s匀速传动.传送带右下方有一光滑圆弧固定轨道,其半径R=0.6m,直径FE竖直,∠DOF=120°.开始时滑块B、C之间连接有(注:弹簧与滑块C无栓接)一被压缩得不能再压缩的轻弹簧,弹簧被锁定并处于静止状态.滑块A以初速度v0=2m/s沿B、C连线方向向B运动,与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,此时连接B、C的弹簧突然解除锁定,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.滑块C脱离弹簧后以速度v1=2m/s滑上传送带,并从右端水平飞出后,由D点沿圆弧切线落入圆轨道,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2.(滑块A、B、C视为质点)求:

(1)滑块C从传送带右端滑出时的速度大小.
(2)判断滑块C能否沿光滑圆轨道到达最高点F,若能,求出滑块C对圆轨道F点的压力大小.若不能,请说明理由?
(3)弹簧最初的弹性势能EP

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