【題目】一艘宇宙飛船飛近某一新發(fā)現的行星,并進入靠近該行星表面的圓形軌道繞行數圈后,著陸在行星上.宇宙飛船上備有以下實驗儀器:
A.彈簧測力計一個
B.精確秒表一只
C.天平一臺(附砝碼一套)
D.物體一個
為測定該行星的質量M和半徑R,宇航員在繞行及著陸后各進行了一次測量,依據測量數據可求出M和R(已知引力常量為G).
(1)繞行時測量所用的儀器為________(用儀器的字母序號表示),所測物理量為________.
(2)著陸后測量所用的儀器為_____,所測物理量為______.
(3)用測量數據求該行星的半徑R=________,質量M=________.
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【題目】如圖所示物體在水平力F作用下靜止在斜面上,斜面靜止.若稍許增大水平力F,而物體和斜面仍能保持靜止時( 。
A. 斜面對物體的靜摩擦力一定增大
B. 斜面對物體的靜摩擦力及支持力都不一定增大
C. 地面對斜面的靜摩擦力一定增大,斜面對物體支持力一定增大
D. 斜面對物體的靜摩擦力和地面對斜面的靜摩擦力都不一定增大
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【題目】(14分)如圖所示,充電后的平行板電容器水平放置,電容為C,極板間的距離為d,上板正中有一小孔。質量為m、電荷量為+q的小球從小孔正上方高h處由靜止開始下落,穿過小孔到達下極板處速度恰為零(空氣阻力忽略不計,極板間電場可視為勻強電場,重力加速度為g)。求:
(1)小球到達小孔處的速度;
(2)極板間電場強度的大小和電容器所帶電荷量;
(3)小球從開始下落運動到下極板處的時間。
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【題目】如圖所示,兩個完全相同的閉合矩形導線框甲和乙,其中L1=2L2,在同一高度從圖示位置同時由靜止釋放,在其下方某一區(qū)域存在垂直紙面向里的勻強磁場(h>L1)。已知甲線框正好勻速進入磁場。下列判斷正確的是( )
A. 乙線框剛進入磁場時的加速度大小為3g
B. 乙線框完全進入磁場時的速度可能大于甲線框剛進入磁場時的速度
C. 進入磁場過程中,甲線框減少的機械能一定比乙線框少
D. 進入磁場過程中,甲線框減少的機械能一定比乙線框多
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【題目】飛船返回地球時,為了保證宇航員的安全,靠近地面時會放出降落傘進行減速.若返回艙離地面5 km時,速度方向豎直向下,大小為250 m/s,要使返回艙最安全、最理想著陸,則放出降落傘后返回艙應獲得的加速度及降落傘產生的阻力與返回艙重力的比值分別為(設放出降落傘后返回艙做勻減速運動,豎直向下為正方向,g取10 m/s)
A. -6.25 m/s2 1.625
B. -2 m/s2 1.2
C. -4 m/s2 1.4
D. -8 m/s2 1.8
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【題目】下列說法正確的是
A. 電感線圈對交流具有阻礙作用的主要原因是線圈具有電阻
B. 電容器對交變電流具有阻礙作用的主要原因是兩極板間的絕緣體電阻很大
C. 在交變電路中,電阻、感抗和容抗可以同時存在
D. 在交變電路中,電感的自感系數越大、交流電的頻率越高感抗就越大; 電容器的電容越大、交流電的頻率越高容抗也越大。
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【題目】如圖所示,間距為L的光滑M、N金屬軌道水平平行放置,ab是電阻為R0的金屬棒,可緊貼導軌滑動,導軌右側連接水平放置的平行板電容器,板間距為d,板長也為L,導軌左側接阻值為R的定值電阻,其它電阻忽略不計。軌道處的磁場方向垂直軌道平面向下,電容器處的磁場垂直紙面向里,磁感應強度均為B。當ab以速度v0向右勻速運動時,一帶電量大小為q的顆粒以某一速度從緊貼A板左側平行于A板進入電容器內,恰好做勻速圓周運動,并剛好從C板右側邊緣離開。求:
(1)AC兩板間的電壓U;
(2)帶電顆粒的質量m;
(3)帶電顆粒的速度大小v。
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【題目】下列說法中正確的是_________(填正確答案標號。選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分)。
A.第二類永動機無法制成是因為它違背了熱力學第一定律
B.在絕熱條件下壓縮氣體,氣體內能一定增加
C.教室內看到透過窗子的“陽光柱”里粉塵顆粒雜亂無章的運動,這種運動是布朗運動
D.地面附近有一正在上升的空氣團(視為理想氣體),它與外界的熱交換忽略不計。已知大氣壓強隨高度增加而降低,則該氣團在此上升過程中氣團體積增大,溫度降低
E.熱量只能從高溫物體向低溫物體傳遞,不可能由低溫物體傳給高溫物體
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【題目】用電子加速器產生的高能電子束照射可使一些物質產生物理、化學和生物學效應,其中電子束焊接是發(fā)展最快、應用最廣泛的一種電子束加工技術。電子束加工的特點是功率大,能在瞬間將能量傳給工件,而且電子束的能量和位置可以用電磁場精確和迅速地調節(jié),實現計算機控制。圖甲是電子束加工工件的示意圖,電子槍產生熱電子后被高壓電源加速,經聚焦系統(tǒng)會聚成很細的電子束,打在工件上產生高壓力和強能量,對工件進行加工。圖乙是電子加速系統(tǒng),K是與金屬板M距離很近的燈絲,電源E1給K加熱可以產生初速度不計的熱電子,N為金屬網,M、N接在輸出電壓恒為U的高壓電源E2上,M、N之間的電場近似為勻強電場,系統(tǒng)放置在真空環(huán)境中,通過控制系統(tǒng)排走工件上的多余電子,保證N與工件之間無電壓,正常工作時,若單位時間內從K發(fā)出的電子數為n,經M、N之間的電場加速后大多數電子從金屬網的小孔射出,少部分電子打到金屬網絲上被吸收,從而形成回路電流,電流表的示數穩(wěn)定為I。已知電子的質量為m、電量為e,不計電子所受的重力和電子之間的相互作用。
(1)求單位時間內被金屬網N吸收的電子數;
(2)若金屬網N吸收電子的動能全部轉化為內能,試證明其發(fā)熱功率P=IU;
(3)a.電子在聚焦時運動方向改變很小,可認為垂直打到工件上時的速度與從N中射出時的速度相同,并假設電子打在工件上被工件全部吸收不反彈。求電子束打到工件表面時對工件的作用力大小;并說明為增大這個作用力,可采取的合理可行的措施(至少說出兩種方法);
b.已知MN兩板間的距離為d,設在兩板之間與M相距x到的空間內(足夠小)電子數為,求與x的關系式。
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