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15.甲物体的质量是乙物体质量的3倍,它们在同一高度同时自由下落,则下列说法中正确的是(  )
A.甲比乙先着地B.甲比乙的加速度大
C.甲与乙同时着地D.甲比乙落地速度大

分析 物体做自由落体运动时,加速度的大小恒定,与物体的质量无关.落地时间和速度由下落的高度决定,由此分析.

解答 解:甲和乙都做自由落体运动,加速度都是重力加速度g,与物体的质量的大小无关,所以甲、乙的运动情况完全相同,同时着地,落地速度相同,故C正确,ABD错误.
故选:C

点评 本题的关键要明确自由落体的加速度即为重力加速度,与物体的质量无关.可结合运动学公式分析运动时间和落地速度的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做匀速圆周运动轨道半径为r的卫星,C为绕地球沿椭圆轨道运动的卫星,长轴大小为a,P为B、C两卫星轨道的交点,已知A、B、C绕地心运动的周期相同,下列说法正确的是(  )
A.物体A的线速度大于卫星B的线速度
B.卫星B离地面的高度可以为任意值
C.a与r长度关系满足a=2r
D.若已知物体A的周期和万有引力常量,可求出地球的平均密度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.关于宇宙速度,下列说法正确的是(  )
A.第一宇宙速度是人造地球卫星的最小发射速度,其等于地球赤道上物体的线速度
B.所有地球卫星的发射速度都大于或等于7.9 km/s
C.第二宇宙速度是使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,其大小为11.2 km/s
D.第三宇宙速度是使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,其大小为16.7 km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.嫦娥奔月的过程可以简化为如图所示:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次边轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动,若已知地球的半径为R1,表面重力加速度为g0,月球的质量为M,半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,可以确定(  )
A.月球表面的重力加速度B.“嫦娥一号”在远地点A时的加速度
C.“嫦娥一号”绕月球运动的周期D.“嫦娥一号”在远地点A时的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.一半径为R的$\frac{1}{4}$球体放置在水平面上,球体由折射率为$\sqrt{3}$的透明材料制成.现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示.已知入射光线与桌面的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,光在真空中的传播速度为c,求:
(i)出射角θ;
(ii)光穿越球体的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.质点是一种理想化的物理模型,下列关于质点的说法中,正确的是(  )
A.蚂蚁很小,因此一定可以把蚂蚁看作质点
B.研究自行车轮转动情况时可以把车轮看作质点
C.研究汽车通过道路上的斑马线需多少时间可把汽车看作质点
D.研究嫦娥二号探月卫星运动轨迹时,可把它看作质点

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.物体 A、B 从同一地点开始沿同一方向做直线运动,它们的速度图象如图所示.下列说法中正确的是(  ) 
A.在 0-t2时间内 A 物体的加速度不断减小,B 物体的加速度 不断增大
B.在 0-t2时间内 A 物体的平均速度大于 B 物体的平均速度
C.在 0-t1时间内 B 在前 A 在后,t1-t2时间内 A 在前 B 在后
D.在 0-t2时间内 A、B 两物体的位移都在不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一质点受一恒定合外力F作用从y轴上的A点平行于x轴射出,经过 一段时间到达x轴上的B点,在B点时其速度垂直于x轴指向y轴负方向,质点从A到B的过程,下列判断正确的是(  )
A.合外力F可能向y轴负方向B.该质点的运动为匀变速运动
C.该质点的速度大小可能保持不变D.该质点的速度一直在减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.正负电子对撞机是使正负电子以相同速率对撞(撞前速度在同一直线上的碰撞)并进行高能物理研究的实验装置(如图甲),该装置一般由高能加速器(同步加速器或直线加速器)、环形储存室(把高能加速器在不同时间加速出来的电子束进行积累的环形真空室)和对撞测量区(对撞时发生的新粒子、新现象进行测量)三个部分组成.为了使正负电子在测量区内不同位置进行对撞,在对撞测量区内设置两个方向相反的匀强磁场区域.对撞区域设计的简化原理如图乙所示:MN和PQ为足够长的竖直边界,水平边界EF将整个区域分成上下两部分,Ⅰ区域的磁场方向垂直纸面向内,Ⅱ区域的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小均为B.现有一对正负电子以相同速率分别从注入口C和注入口D同时水平射入,在对撞测量区发生对撞.已知两注入口到EF的距离均为d,边界MN和PQ的间距为L,正电子的质量为m,电量为+e,负电子的质量为m,电量为-e.

(1)试判断从注入口C入射的是正电子还是负电子;
(2)若L=4$\sqrt{3}$d,要使正负电子经过水平边界EF一次后对撞,求正负电子注入时的初速度大小;
(3)若只从注入口C射入电子,间距L=13(2-$\sqrt{3}$)d,要使电子从PQ边界飞出,求电子射入的最小速率,及以此速度入射到从PQ边界飞出所需的时间.

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