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【题目】2017年4月7日出现了“木星冲日”的天文奇观,木星离地球最近最亮。当地球位于太阳和木星之间且三者几排成一条直线时,天文学称之为“木星冲日”。木星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动。不考虑木星与地球的自转,相关数据见下表。则
A. 木星表面的重力加速度比地球表面的重力加速度大
B. 木星运行的加速度比地球运行的加速度大
C. 在木星表面附近发射飞行器的速度至少为7,9km/s
D. 下一次“木星星冲日”的时间大约在2018年8月份
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【题目】空间存在方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,图中的正方形abed为其边界。一束速率不同的带正电粒子从左边界ad中点P垂直射人磁场,速度方向与ad边夹角=30°,已知程子质量为m,电荷量为q,粒子间的相互作用和粒子重力不计,则
A. 粒子在磁场中运动的最长时问间为
B. 从bc边射出的粒子在磁场中的运动时间都相等
C. 入射速度越大的程子.在磁场中的运动时间越长
D. 运动时间相的粒子,在磁场中的运动轨连可能不同
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【题目】如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和变阻器.电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感强度B=0.80T、垂直于斜面向下的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力;
(2)通过金属棒的电流;
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
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【题目】宇宙飞船要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站( )
A.只能从较低轨道上加速
B.只能从较高轨道上加速
C.只能从空间站同一高度的轨道上加速
D.无论在什么轨道上,只要加速就行
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【题目】如图,一质量为m的木块,用劲度系数为k的轻质弹簧连接着,弹簧的另一端固定在斜面顶端,木块放在斜面上能处于静止状态。已知斜面倾角=37°,木块与斜面间的动摩擦因数以=0.5,弹簧在弹性限度内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8则
A. 弹簧可能处于压细状态
B. 弹簧的最大形变量为
C. 木块受到的摩擦力可能为零
D. 木块受到的摩擦力方向一定沿斜面向上
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【题目】如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.现测得转台半径R=0.5m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m.设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物块做平抛运动的初速度大小v0;
(2)物块与转台间的动摩擦因数μ.
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【题目】如图所示,一定量的气体密封在体积为的容器中,室温为,光滑导热活塞C(体积忽略不计)将容器分成A、B两室,A室的体积是B室的2倍,B室上连有一U形管(U形管内气体的体积忽略不计).两边水银柱高度差为76cmA室装有阀门K,可与大气相通。已知外界大气压强等于76cm汞柱,求:
(i)将阀门K打开稳定后,B室的体积;
(ii)打开阀门K后将容器内气体的温度从300K缓慢加热到540K,U形管内两边水银面的高度差。
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【题目】有一辆质量为1.2×103Kg的小汽车驶上半径为100m的圆弧形拱桥.(g=10m/s2)问:
(1)静止时桥对汽车的支持力是多大?
(2)汽车到达桥顶的速度为20m/s时,桥对汽车的支持力是多大?
(3)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空?
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【题目】如图所示,一辆小型货车静止在水平地面上,车厢底板离地面的高度为h=1.25m。车上有一可视为质点的货物,距车箱尾部的距离为,货物与车厢底板间的动摩擦因数,司机发动货车从静止以恒定加速度行驶距离为时,发现货物从车尾部滑落(落地无弹跳),司机便立即刹车直至停止去捡拾货物。已知货车行驶过程中受地面的摩擦力恒为车对地面正压力的0.2倍,重力加速度g取,若不计司机的反应时间和空气阻力,求:
(1)货物滑落时,车和货物的速度大小;
(2)车停止时,货物落地点到车尾的水平距离。
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【题目】如图所示,将一个小球水平抛出,抛出点距水平地面的高度h=1.8 m,小球抛出的初速度为v0=8 m/s.不计空气阻力.取g=10 m/s2.求:
(1)小球从抛出到落地经历的时间t;
(2)小球落地点与抛出点的水平距离x;
(3)小球落地时的速度大小v.
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