【题目】太空行走又称为出舱活动。狭义的太空行走即指航天员离开载人航天器乘员舱,只身进入太空的出舱活动。假设某宇航员出舱离开飞船后身上的速度计显示其对地心的速度为v,该航天员从离开舱门到结束太空行走所用时间为t,已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则( )
A. 航天员在太空行走时可模仿游泳向后划着前进
B. 该航天员在太空“走”的路程估计只有几米
C. 该航天员离地高度为
D. 该航天员的加速度为
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【题目】如图所示,质量为M的木板C放在水平地面上,固定在C上的竖直轻杆的顶端分别用细绳a和b连接小球A和小球B,小球A、B的质量分别为mA和mB,当与水平方向成30°角的力F作用在小球B上时,A、B、C刚好相对静止一起向右匀速运动,且此时绳a、b与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则下列判断正确的是( )
A. 力F的大小为mBg
B. 地面对C的支持力等于(M+mA+mB)g
C. 地面对C的摩擦力大小为
D. mA=mB
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【题目】如图所示,一根上粗下细、粗端与细端都粗细均匀的玻璃管上端封闭、下端开口,横截面积S1=4S2,下端与大气连通.粗管中有一段水银封闭了一定质量的理想气体,水银柱下表面恰好与粗管和细管的交界处齐平,空气柱和水银柱长度均为h=4cm.现在细管口连接一抽气机(图中未画出),对细管内气体进行缓慢抽气,最终使一半水银进入细管中,水银没有流出细管.已知大气压强为P0=76cmHg.
①求抽气结束后细管内气体的压强;
②抽气过程中粗管内气体吸热还是放热?请说明原因.
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【题目】如图所示,一矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′垂直于磁感线的对称轴OO′逆时针(俯视)匀速转动.已知线圈匝数为n,总电阻为r,ab边长为l1,ad边长为l2,线圈转动的角速度为ω,外电阻阻值为R,匀强磁场的磁感应强度为B,电流表为理想交流电流表,则下列判断正确的是( )
A. 在图示位置,ab边所受的安培力为
B. 线圈从图示位置转过90°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=
C. 在图示时刻,电流表的读数为
D. 在图示位置,穿过线圈的磁通量的变化率为0
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【题目】如图所示,质量为m=1 kg的滑块,以v0=5 m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4 kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑动1 s后相对小车静止.求:(g取10 m/s2)
(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ;
(2)此过程中小车在地面上滑行的位移.
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【题目】如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁.今用水平力F将B球向左推压弹簧,平衡后,弹性势能为EP,突然将F撤去,以下说法正确的是( )
A. 撤去F的瞬间,B球的速度为零,加速度为零
B. B球的速度为零,加速度大小为
C. 在A离开墙壁后,A、B两球为系统动量守恒,机械能守恒
D. 在A离开墙壁后,弹簧弹性势能的最大值为EP/2
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【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef水平放置,在其左端连接倾角为θ=37°的光滑金属导轨ge、hc,导轨间距均为L=1 m,在水平导轨和倾斜导轨上,各放一根与导轨垂直的金属杆,金属杆与导轨接触良好.金属杆a、b质量均为m=0.1 kg,电阻Ra=2 Ω、Rb=3 Ω,其余电阻不计.在水平导轨和斜面导轨区域分别有竖直向上和竖直向下的匀强磁场B1、B2,且B1=B2=0.5 T.已知从t=0时刻起,杆a在外力F1作用下由静止开始水平向右运动,杆b在水平向右的外力F2作用下始终保持静止状态,且F2=0.75+0.2t(N).(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2) 求:
(1)杆b所受安培力大小与时间的关系;
(2)通过计算判断杆a的运动情况,并写出速度与时间的关系;
(3)从t=0时刻起,求1s内通过杆b的电荷量.
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【题目】如图甲,长木板A静放在光滑的水平面上,质量为m=1㎏的物块B以=3m/s的速度滑上A的左端,之后A、B速度随时间变化情 况如图乙所示,取g=10m/s,由此可得( )
A. A的质量=lkg
B. A、B间的动摩擦因数为0.2
C. 木板A的长度至少为2m
D. 0~2s内,A、B系统机械能的损失为3J
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【题目】如图所示,平行金属板A、B在真空中水平正对放置,两极板的间距为d,分别带等量异号电荷。质量为m、电量为q的带负电的油滴以速度v0从A极板的左边缘射入电场,沿直线从B极板的右边缘射出,重力加速度为g。则
A. 油滴作匀速直线运动
B. 油滴的电势能减少了mgd
C. 两极板的电势差
D. A板的电势低于B板的电势
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