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【題目】P1、P2為相距遙遠的兩顆行星,距各自表面相同高度處各有一顆衛星S1、S2,做勻速圓周運動。圖中縱坐標表示行星對周圍空間各處物體的引力產生的加速度a,橫坐標表示物體到行星中心的距離r的平方,兩條曲線分別表示P1、P2周圍的ar2的反比關系,它們左端點橫坐標相同。則

A. P1的平均密度比P2的大

B. P1第一宇宙速度P2的大

C. S1的向心加速度比S2的大

D. S1的公轉周期比S2的大

【答案】ABC

【解析】根據牛頓第二定律,行星對周圍空間各處物體的引力產生的加速度為:,兩曲線左端點橫坐標相同,所以P1、P2的半徑相等,結合ar2的反比關系函數圖象得出P1的質量大于P2的質量,根據,所以P1的平均密度比P2的大,故A正確;第一宇宙速度,所以P1第一宇宙速度P2的大,故B正確;s1、s2的軌道半徑相等,根據a=,所以s1的向心加速度比s2的大,故C正確;根據根據萬有引力提供向心力得出周期表達式T=2π,所以s1的公轉周期比s2的小,故D錯誤;故選ABC。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩端開口、粗細均勻的長直U形玻璃管內由兩段水銀柱封閉著長度為15cm的空氣柱,氣體溫度為300K時,空氣柱在U形管的左側。

i)若保持氣體的溫度不變,從左側開口處緩慢地注入25cm長的水銀柱,管內的空氣柱長為多少?

ii)為了使空氣柱的長度恢復到15cm,且回到原位置,可以向U形管內再注入一些水銀,并改變氣體的溫度,應從哪一側注入長度為多少的水銀柱?氣體的溫度變為多少?(大氣壓強P0=75cmHg,圖中標注的長度單位均為cm

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,M1NlPlQl和M2N2P2Q2為在同一豎直面內足夠長的金屬導軌,處在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向豎直向下。導軌的M1Nl段與M2N2段相互平行,距離為L;PlQl段與P2Q2段也是平行的,距離為L/2。質量為m金屬桿a、b垂直與導軌放置,一不可伸長的絕緣輕線一端系在金屬桿b,另一端繞過定滑輪與質量也為m的重物c相連,絕緣輕線的水平部分與PlQl平行且足夠長。已知兩桿在運動過程中始終垂直于導軌并與導軌保持光滑接觸,兩桿與導軌構成的回路的總電阻始終為R,重力加速度為g。

(1)若保持a固定。釋放b,求b的最終速度的大小;

(2)若同時釋放a、b,在釋放a、b的同時對a施加一水平向左的恒力F=2mg,當重物c下降高度為h時,a達到最大速度,求:

①a的最大速度;

②才釋放a、b到a達到最大速度的過程中,兩桿與導軌構成的回來中產生的電能。

【答案】(1)(2)(i)(ii)

【解析】(1)當b的加速度為零時,速度最大,設此時速度為,則

電流

分別以b、c為研究對象,

聯立解得

(2)i.在加速過程的任一時刻,設ab的加速度大小分別為,電流為i,輕繩的拉力為T,分別以a、b、c為研究對象,根據牛頓第二定律

,

聯立解得

設a達到最大速度時,b的速度為,由上式可知

當a的集散地為零時,速度達到最大:

根據法拉第電磁感應定律

聯立解得,

ii.設重物下降的高度為h時,a的位移為,故

根據功能關系:

聯立解得

型】解答
束】
29

【題目】下面說法種正確的是(____)

A. 所有晶體沿著各個方向的物理性質和化學光學性質都相同

B. 足球充足氣后很難壓縮,是因為足球內氣體分子間斥力作用的結果

C. 自然界中只要涉及熱現象的宏觀過程都具有方向性

D. 一定質量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱

E. 一定質量的理想氣體保持體積不變,溫度升高,單位時間內撞擊器壁單位面積上的分子數增多

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平面OB與足夠長粗糙斜面BC交于B點.輕彈簧左端固定于豎直墻面現將質量為m1的滑塊壓縮彈簧至D點,然后由靜止釋放,滑塊脫離彈簧后經B點滑上斜面,上升到最大高度,并靜止在斜面上,不計滑塊在B點的機械能損失。換用相同材料質量為m2的滑塊(m2>m1)壓縮彈簧到相同位置,然后由靜止釋放,下列對兩滑塊說法正確的是(  )

A. 兩滑塊到達B點的速度相同

B. 兩滑塊上升到最高點過程的加速度相同

C. 兩滑塊沿斜面上升的最大高度相同

D. 兩滑塊上升到最高點過程機械能損失不相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,直線a和曲線b分別是在平直公路上行駛的汽車ab的位移時間xt圖線,由圖可知

A在時刻t1,b車追上a車

B在時刻t2,a、b兩車運動方向相同

Ct1t2這段時間內,b車的速率先增大后減小

Dt1t2這段時間內,b車的速率一直比a車的大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,是研究小車做勻變速直線運動規律的實驗裝置,打點計時器所接的交流電源的頻率為f =50Hz,試問:

1實驗中,必要的措施是________.

A細線必須與長木板平行

B.小車必須具有一定的初速度

C小車質量遠大于鉤碼質量

D.必須平衡小車與長木板間的摩擦力

2如圖乙所示,ABC、D、E、FG是剛打好的紙帶上7個連續的點.從圖乙中可讀得s6=________cm,計算F點對應的瞬時速度的表達式為vF=_________.

3)如圖丙所示,是根據實驗數據畫出的v2-2s圖線(v為各點的速度大。,由圖線可知小車運動的加速度為_________.(保留2位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為原、副線圈的匝數均可調節的理想變壓器,原線圈兩端接一正弦交變電流,一小燈泡L和滑動變阻器串聯接于副線圈兩端,滑動頭P置于中間,小燈泡正常發光。為了使小燈泡亮度變暗,可以采取的措施有

A. 僅減少原線圈的匝數n1

B. 僅增加副線圈的匝數n2

C. 僅改變R的電阻,將滑動頭PB端滑動

D. 僅增大原線圈交流電電壓

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(18 分)如圖所示,在平面直角坐標系第Ⅲ象限內充滿+y 方向的勻強電場, 在第Ⅰ象限的某個圓形區域內有垂直于紙面的勻強磁場(電場、磁場均未畫出);一個比荷為的帶電粒子以大小為 v 0的初速度自點沿+x 方向運動,恰經原點O進入第Ⅰ象限,粒子穿過勻強磁場后,最終從 x軸上的點 Q(9 d,0 )沿-y 方向進入第Ⅳ象限;已知該勻強磁場的磁感應強度為 ,不計粒子重力。

(1)求第Ⅲ象限內勻強電場的場強E的大;

(2) 求粒子在勻強磁場中運動的半徑R及時間t B

(3) 求圓形磁場區的最小半徑rm

【答案】(1)(2) (3)d

【解析】

試題分析:⑴粒子在第Ⅲ象限做類平拋運動:

解得:場強

(2)設粒子到達O點瞬間,速度大小為,與軸夾角為

,

粒子在磁場中,洛倫茲力提供向心力:

解得,粒子在勻強磁場中運動的半徑

在磁場時運動角度:

在磁場時運動時間11

(3)如圖,若粒子進入磁場和離開磁場的位置恰位于磁場區的某條直徑兩端,可求得磁場區的最小半徑

12

解得:13

考點:帶電粒子在電場及在磁場中的運動。

型】解答
束】
128

【題目】下列說法正確的是________

A.當一定量的氣體吸熱時,其內能可能減小

B.溫度低的物體分子運動的平均速率小

C.做加速運動的物體,由于速度越來越大,因此物體分子的平均動能越來越大

D.當液體與大氣接觸時,液體表面層內的分子所受其他分子作用力的合力總是指向液體內部

E.氣體分子單位時間內與單位面積器壁碰撞的次數,與單位體積內氣體的分子數和氣體的溫度有關

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用銷釘固定的導熱活塞將豎直放置的導熱氣缸分隔成A、B兩部分,每部分都封閉有氣體,此時A、B兩部分氣體壓強之比為5︰3,上下兩部分氣體體積相等。(外界溫度保持不變,不計活塞和氣缸間的摩擦,整個過程不漏氣)。

(i)如圖甲,若活塞為輕質活塞,拔去銷釘后,待其重新穩定時B部分氣體的體積與原來體積之比;

(ii)如圖乙,若活塞的質量為M,橫截面積為S,拔去銷釘并把氣缸倒置,穩定后A、B兩部分氣體體積之比為1︰2,重力加速度為g,求后來B氣體的壓強。

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同步練習冊答案
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