【题目】2019年10月29日,由航天科技集团六院801所承担推进分系统的火星探测器完成悬停、避障、缓速下降及着陆试验,充分验证了探测器到达火星后在降落阶段的控制和推进工作性能。已知火星的质量和半径分别约为地球的十分之一和二分之一。则下列说法正确的是( )
A.火星表面的重力加速度是地球表面加速度的五分之一
B.火星探测器要悬停,可以保持向下喷出燃料的速度不变和单位时间内喷出燃料的质量逐渐减小
C.火星探测器要向左水平平移,合外力的冲量方向为右偏下
D.火星探测器要缓速下降,不需要任何方向喷出燃料
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【题目】同学们利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻.
(1)图中电流表的示数为________A(保留小数点后两位)
(2)调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数记录如下:
U(V) | 1.45 | 1.36 | 1.27 | 1.16 | 1.06 |
I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.44 |
请根据表中的数据,在坐标纸上作出U-I图线_____________。由图线求得:电动势E=________V;内阻r=________Ω.
(3)实验时,小明进行了多次测量,花费了较长时间,测量期间一直保持电路闭合.其实,从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为___________________.
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【题目】如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L,重力加速度为g,不计空气阻力.
(1)求小球通过最高点A时的速度vA;
(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T恰好为小球重力的6倍,且小球经过B点的瞬间让细线断裂,求小球落地点到C点的距离.
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【题目】发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
A. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度
B. 卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度大小
C. 卫星在轨道3上受到的引力小于它在轨道1上受到的引力
D. 卫星由2轨道变轨到3轨道在P点要加速
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【题目】如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a、b分别与电池两极相连,开始时开关S闭合,发现在距两板距离相等的P点有一个带电液滴处于静止状态,然后断开开关,并将b板向下平移一小段距离,稳定后,下列说法中正确的是
A. 液滴将加速向下运动
B. 液滴将保持不动
C. P点电势升高,液滴在P点时电势能减少
D. P点电势升高,液滴在P点时电势能增大
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【题目】中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的一次试验“火星-500”,王跃走出登陆舱,成功踏上模拟火星表面,在“火星”上首次留下中国人的足迹,目前正处于从“火星”返回地球途中.假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是 ( )
A.飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点的速度大于在Q点的速度
B.飞船在轨道Ⅰ上运动的机械能大于在轨道Ⅱ上运动的机械能
C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
D.飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道I同样的半径运动的周期相同
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【题目】如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则
A. A点场强小于B点场强 B. A点场强方向指向x轴负方向
C. A点场强大于B点场强 D. A点电势高于B点电势
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【题目】如图所示,间距为l=0.5m的两平行金属导轨由水平部分和倾角为θ=30o倾斜部分平滑连接而成。倾斜导轨间通过单刀双掷开关连接阻值R=1Ω的电阻和电容C=1F未充电的电容器。倾斜导轨和水平导轨上均存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度均为B=1T。现将开关S掷向电阻,金属杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨,运动过程中,杆ab与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆ab长为l=0.5m,质量为m=0.25kg,电阻忽略不计,不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。
(1)求杆ab在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;
(2)求杆ab在水平导轨上滑行的距离;
(3)若将开关S掷向电容,金属杆ab从倾斜导轨上离低端S=5m处释放,求杆ab到达低端的时间。
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【题目】质量为M和m0的滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,如图所示,碰撞时间极短,在此过程中,下列情况可能发生的是( )
A. M、m0、m速度均发生变化,分别为v1、v2、v3,而且满足(M+m0)v=Mv1+m0v2+mv3
B. m0的速度不变,M和m的速度变为v1和v2,而且满足Mv=Mv1+mv2
C. m0的速度不变,M和m的速度都变为v′,且满足Mv=(M+m)v′
D. M、m0、m速度均发生变化,M、m0速度都变为v1,m的速度变为v2,且满足(M+m)v0=(M+m)v1+mv2
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