【題目】如圖所示,一個(gè)航天探測(cè)器完成對(duì)某星球表面的探測(cè)任務(wù)后,在離開星球的過程中,由靜止開始沿著與星球表面成一傾斜角的直線飛行。先加速運(yùn)動(dòng),再勻速運(yùn)動(dòng)。不計(jì)空氣阻力,探測(cè)器通過噴氣而獲得推動(dòng)力。以下關(guān)于噴氣方向的描述中正確的是
A. 探測(cè)器加速運(yùn)動(dòng)時(shí),不能沿直線向后噴氣
B. 探測(cè)器加速運(yùn)動(dòng)時(shí),相對(duì)于星球豎直向下噴氣
C. 探測(cè)器勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),相對(duì)于星球豎直向下噴氣
D. 探測(cè)器勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),不需要噴氣
【答案】AC
【解析】
AB.探測(cè)器由靜止開始沿著與星球表面成一傾斜角的直線飛行加速運(yùn)動(dòng)時(shí),加速度的方向沿直線與速度方向相同,即合力的方向也沿直線與速度方向相同,而受到星球的萬有引力方向豎直向下,所以反沖力方向與運(yùn)動(dòng)直線成一角度斜向上,那么噴氣方向與運(yùn)動(dòng)直線成一角度斜向下,故選項(xiàng)A正確B錯(cuò)誤;
CD.探測(cè)器勻速運(yùn)動(dòng),受力平衡,合力為零,已知受到的星球的萬有引力豎直向下,則受到的氣體的反沖力豎直向上,因此探測(cè)器豎直向下噴氣,故選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,離子源產(chǎn)生某種質(zhì)量為m、帶電荷量為q的離子,離子由靜止經(jīng)加速電壓U加速后在紙面內(nèi)水平向右運(yùn)動(dòng),自M點(diǎn)沿圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的半徑方向射入磁場(chǎng),離子射出磁場(chǎng)后能通過M點(diǎn)正上方的N點(diǎn),已知圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑為r0,磁場(chǎng)的方向垂直于紙面,M、N兩點(diǎn)間的距離為,則下列說法正確的是
A. 離子從M點(diǎn)射入磁場(chǎng)的速度大小為
B. 離子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為
C. 勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為
D. 離子從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的時(shí)間為
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,在方向豎直向上、大小為E=1×106V/m的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,固定一個(gè)穿有A、B兩個(gè)小球(均視為質(zhì)點(diǎn))的光滑絕緣圓環(huán),圓環(huán)在豎直平面內(nèi),圓心為O、半徑為R=0.2m。A、B用一根絕緣輕桿相連,A帶的電荷量為q=+7×10-7C,B不帶電,質(zhì)量分別為mA=0.01kg、mB=0.08kg。將兩小球從圓環(huán)上的圖示位置(A與圓心O等高,B在圓心O的正下方)由靜止釋放,兩小球開始沿逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)。取g=10m/s2。
(1)通過計(jì)算判斷,小球A能否到達(dá)圓環(huán)的最高點(diǎn)C。
(2)求小球A的最大速度值。(可保留根號(hào))
(3)求小球A從圖示位置逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中,其電勢(shì)能變化的最大值。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一列簡(jiǎn)諧橫波沿x軸正方向傳播,t時(shí)刻波形圖如圖中的實(shí)線所示,此時(shí)波剛好傳到P點(diǎn),t+0.6s時(shí)刻的波形如圖中的虛線所示,a、b、c、P、Q是介質(zhì)中的質(zhì)點(diǎn),則以下說法正確的是( )
A. 這列波的波速可能為50m/s
B. 質(zhì)點(diǎn)a在這段時(shí)間內(nèi)通過的路程一定小于30cm
C. 若有另一周期為0.16s的簡(jiǎn)諧橫波與此波相遇,能產(chǎn)生穩(wěn)定的干涉現(xiàn)象
D. 若=0.8s,當(dāng)t+0.5s時(shí)刻,質(zhì)點(diǎn)b、P的位移相同
E. 若=0.8s,從t+0.4s時(shí)刻開始計(jì)時(shí),質(zhì)點(diǎn)c的振動(dòng)方程為y=0.1sin cm
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】牛頓在發(fā)現(xiàn)萬有引力定律的過程中,很重要的一步叫“月地檢驗(yàn)”。在月地檢驗(yàn)中,牛頓假定使月亮繞地球轉(zhuǎn)動(dòng)的力和使蘋果落向地面的力是同一種力,也跟太陽(yáng)與行星的引力一樣,滿足平方反比關(guān)系。在已知地球表面重力加速度、月球軌道半徑約為地球半徑的60倍左右的情況下,由假設(shè)可以推理得出以下哪些結(jié)論( )
A. 月球繞地公轉(zhuǎn)的周期約為地球自轉(zhuǎn)周期的60倍
B. 月球受到地球的引力約為蘋果受到地球引力的
C. 月球繞地球公轉(zhuǎn)的向心加速度約為地球表面重力加速度的
D. 月球表面的重力加速度約為地球表面重力加速度的
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】利用牛頓第二定律可以測(cè)定太空中物體的質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)方法如下,宇宙飛船m1去接觸正在軌道上運(yùn)行的火箭組m2(后者的發(fā)動(dòng)機(jī)已熄火)。接觸以后,開動(dòng)飛船的推進(jìn)器,使飛船和火箭組共同加速,如圖所示,若能知道飛船質(zhì)量m1、推進(jìn)器的平均推力F,以及在推進(jìn)器開動(dòng)時(shí)間t內(nèi)的飛船和火箭組的速度變化△v,則可求得火箭的質(zhì)量m2。
現(xiàn)在在地面上模擬該實(shí)驗(yàn)過程。在摩擦可忽略的水平面上,用一水平恒力推一質(zhì)量為2. 0kg的A物體,A物體在3s內(nèi)速度增大了1. 5m/s。把一質(zhì)量未知的B物體放到A上,用相同的恒力推A,A、B共同加速,在3s內(nèi)速度增大了1m/s。求:
(1)水平恒力的大;
(2)物體B的質(zhì)量。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】某一做直線運(yùn)動(dòng)的物體的v-t圖象如圖所示,根據(jù)圖象求:
(1)前4s內(nèi)物體距出發(fā)點(diǎn)的最大距離;
(2)前4s內(nèi)物體的位移;
(3)前4s內(nèi)通過的路程
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】某實(shí)驗(yàn)小組采用圖甲所示的裝置“探究動(dòng)能定理”即探究小車所受合外力做功與小車動(dòng)能的變化之間的關(guān)系。該小組將細(xì)繩一端固定在小車上,另一端繞過定滑輪與力傳感器、重物相連。實(shí)驗(yàn)中,小車在細(xì)繩拉力的作用下從靜止開始加速運(yùn)動(dòng),打點(diǎn)計(jì)時(shí)器在紙帶上記錄小車的運(yùn)動(dòng)情況,力傳感器記錄細(xì)繩對(duì)小車的拉力大小。
(1)實(shí)驗(yàn)中為了把細(xì)繩對(duì)小車的拉力視為小車的合外力,要完成的一個(gè)重要步驟是___;
(2)若實(shí)驗(yàn)中小車的質(zhì)量沒有遠(yuǎn)大于重物的質(zhì)量,對(duì)本實(shí)驗(yàn)______影響(填“有”或“沒有”);
(3)實(shí)驗(yàn)時(shí),下列物理量中必須測(cè)量的是______。
A.長(zhǎng)木板的長(zhǎng)度L B.重物的質(zhì)量m C.小車的總質(zhì)量M
(4)實(shí)驗(yàn)中,力的傳感器的示數(shù)為F,打出的紙帶如圖乙。將打下的第一個(gè)點(diǎn)標(biāo)為O,在紙帶上依次取A、B、C三個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)。已知相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔為T,測(cè)得A、B、C三點(diǎn)到O點(diǎn)的距離分別為x1、x2、x3。則從打O點(diǎn)到打B點(diǎn)過程中,探究結(jié)果的表達(dá)式是:___________(用題中所給字母表示)。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】物理學(xué)是一門實(shí)驗(yàn)學(xué)科,是以實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)的在物理學(xué)的發(fā)展過程中,許多重要的物理規(guī)律都是由實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)或由實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了的,下列有關(guān)物理實(shí)驗(yàn)中涉及的思想或方法說法正確的是( )
A. (a)圖為探究影響電荷間相互作用力的因素的實(shí)驗(yàn)圖,該實(shí)驗(yàn)利用了等效替代的思想
B. (b)圖庫(kù)倫的扭秤實(shí)驗(yàn)裝置圖,該實(shí)驗(yàn)利用了微小量放大法的思想
C. (c)圖為伽利略研究落體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,在該實(shí)驗(yàn)中伽利略通過減小斜面的傾角,直接驗(yàn)證了物體下落的速度與時(shí)間成正比
D. (d)圖為探究求合力的方法的實(shí)驗(yàn)裝置圖,該實(shí)驗(yàn)利用了控制變量的思想
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