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6.卫星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无法用天平称量物体的质量,假设某同学在这种环境设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔)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,设航天器中还有刻度尺、秒表等基本测量工具.
(1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是物体与接触面间的几乎没有压力,摩擦力几乎为零.
(2)实验时需要测量的物理量是弹簧秤的示数F,圆周运动的半径r,物体做圆周运动的周期T.
(3)待测质量的表达式为m=$\frac{F{T}^{2}}{4{π}^{2}r}$.

分析 摩擦力产生的条件中必须有压力,压力为零,摩擦力为零.小球做匀速圆周运动,靠拉力提供向心力,结合牛顿第二定律得出拉力的表达式,从而确定所需测量的物理量,求出质量的表达式.

解答 解:(1)由于卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体与接触面间的几乎没有压力,则摩擦力几乎为零.
(2)小球做匀速圆周运动,靠拉力提供向心力,则有:F=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,需要测量弹簧秤的示数F,圆周运动的半径r,物体做圆周运动的周期T.
(3)根据F=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得:m=$\frac{F{T}^{2}}{4{π}^{2}r}$.
故答案为:(1)物体与接触面间的几乎没有压力,摩擦力几乎为零;(2)弹簧秤的示数F,圆周运动的半径r,物体做圆周运动的周期T;(3)$\frac{F{T}^{2}}{4{π}^{2}r}$.

点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律列出表达式是突破口,基础题.

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17.一个铀核${\;}_{92}^{238}$U,经一次α衰变后,产生钍核${\;}_{90}^{234}$Th,
(1)试写出上述衰变的核反应方程;
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(4)由以上数据求出ρ=6.5×10-2Ω•m(保留两位有效数字)

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1.某课外活动小组自制了一种微型火箭,在无风的天气竖直向上发射时,上升的最大高度为h.在一次实验时自始至终受到比较强的水平风力的作用,则关于风力影响后火箭的运动情况,下列说法正确的是(不考虑竖直方向上空气阻力的影响)(  )
A.火箭的运动轨迹为曲线B.火箭上升的最大高度小于h
C.火箭运动的加速度小于重力加速度D.火箭到达最高点时速度为零

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11.一半径为R、密度均匀的自行旋转的行星,其赤道处的重力加速度为极地处重力加速度的n倍(n<1).求该行星的同步卫星距离地面的高度.

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18.A、B两质量相等的质点被轻质细绳悬挂在同一点O,在同一水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则(  )
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D.A所受细线的拉力一定等于B所受的细线的拉力

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15.一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示,图甲中某质点的振动图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )
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16.如图1所示,E为供电电源,ES为标准电源的电动势,Ex为待测电源的电动势,RP是起限流作用的滑动电阻器,r0是保护电阻,AB是总长为L、标有刻度均匀电阻丝(单位长度的电阻为k,k值未知).
(1)测量前,断开开关S1和S2,将Rp滑片调到电阻的位置最左(填“左”或“右”)端.
(2)测量时,首先闭合S1调节RP的位置,使电流表的电流为I,这时通过电阻丝AB的电流为I,电阻丝AB上有一定的电势降落.
(3)接着将S2合到“1”位置,移动滑动片C的位置,改变电阻丝AC的长度,使电流表的示数仍为I,记录电阻丝AC部分的长度LAC1,则此时流过电阻r0的电流为0,AC两端的电压为UAC1=I•kLAC1=${E}_{S}^{\;}$.
(4)再将S2转换到“2”位置,移动滑片C的位置,改变AC的阻值,使电流表的示数仍为I,记录电阻丝AC的长度LAC2,则此时AC两端的电压变为UAC2=I•kLAC2=${E}_{X}^{\;}$.
根据上述数据,可得被测电源的电动势Ex=$\frac{{L}_{AC2}^{\;}}{{L}_{AC1}^{\;}}{E}_{S}^{\;}$.
(说明:图中的电流表A读数不变,相当图2中的电流G的读数为零)

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