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【题目】某仪器在地面上受到的重力为160N,将它置于宇宙飞船中,当宇宙飞船以a=0.5g的加速度竖直上升到某高度时仪器所受的支持力为90N.(取地球表面处重力加速度g=10ms2,地球半径R=6400km)求:

(1)此处离地面的高度H

(2)若卫星在此高度处做匀速圆周运动,求卫星运行的速度v

【答案】(1)1.92×107m;(2)4.0km/s

【解析】

(1)由在地表仪器重160N,可知仪器质量为:m=16kg
根据牛顿第二定律,有:F-mg′=ma
代入数据,得:g′=0.625m/s2
设此时飞船离地高度为H,地球质量为M,该高度处重力加速度为:g′=
地表重力加速度为:g
联立各式得:H=3R=1.92×107m
(2)设该高度有人造卫星速度为v,其向心力由万有引力来提供,有:

得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度为08 T,矩形线圈abcd的边长为ab=10 cm,bc=20 cm,线圈平面与磁场平行

1若以ab边为轴,线圈转过30°,这时穿过线圈的磁通量为_____,在这一过程中,磁通量的变化量为______

2若以ad边为轴,线圈转过30°,这时穿过线圈的磁通量为_____,磁通量的变化量为_______

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【题目】神舟五号载入飞船在绕地球飞行的第5圈进行变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面高度h=342km的圆形轨道。已知地球半径R=6.37×103km,地面处的重力加速度g=10m/s2。试导出飞船在上述圆轨道上运行的周期T的公式(用h、R、g表示),然后计算周期T的数值(保留两位有效数字)。

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【题目】如图甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块PQ(可视为质点)分别静止在水平地面上AC两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知BC两点间的距离L=3.75 m,PQ与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:

(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1

(2)Q运动的时间t.

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【题目】如图所示,质量为m的小球从距离地面高HA点由静止开始释放,落到地面上后又陷 入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为hB点时速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为 g.关于小球在刚接触地面到速度变为零的过程中,下列说法中正确的有(  )

A. 小球的机械能减少了mgh

B. 小球克服阻力做的功为mgH+h

C. 小球所受阻力的冲量等于

D. 小球动量的改变量大小等于

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【题目】ab是位于x轴上的两个点电荷,电荷量分别为Q1Q2,沿xab之间各点对应的电势如图中曲线所示(取无穷远电势为零),MNPx轴上的三点,P点对应图线的最低点,aP间距离大于Pb间距离.一质子以某一初速度从M点出发,仅在电场力作用下沿x轴从M点运动到N点,则下列说法正确是(  )

A. P点处的电场强度为0

B. ab一定是带等量同种电荷

C. 质子在运动过程中速率先增大后减小

D. 质子在运动过程中加速度先增大后减小

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【题目】质点所受的合外力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上,已知t=0时质点的速度为0,1s末速度为v1,2s末速度为v2,在第1s时间内力F对质点做的功为W1,第2s时间内力F对质点做的功为W2,关于质点的运动,下列说法正确的是(  )

A. 质点在1s末动能最 B. 质点在4s末离出发点最远

C. v2=2v1 D. W2=4W1

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【题目】如图所示,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,轨道上的A点离PQ的距离为R,一质量为m的质点自P点上方某处由静止开始下落,从P点进入轨道后刚好能到达Q点并能再次返回经过N点,已知质点第一次滑到轨道最低点N时速率为v1,第一次到达A点时速率为v2,选定N点所在的水平面为重力势能的零势能面,则(  )

A. v1v2

B. v1v2

C. NQ的过程中,动能与势能相等的点在A点上方,从QN的过程中,动能与势能相等的点在A点下方

D. NQ的过程中,动能与势能相等的点在A点下方,从QN的过程中,动能与势能相等的点在A点上方

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【题目】矩形线圈abcd在如图所示的磁场中以恒定的角速度ωab边转动,磁场方向垂直纸面向里,其中ab边左侧磁场的磁感应强度大小是右侧磁场的2倍.在t0时刻线圈平面与纸面重合,且cd边正在向纸外转动.规定图示箭头方向为电流正方向,则线圈中电流随时间变化的关系图线应是(  )

A. B. C. D.

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