1. 难度:中等 | |
如图所示,一个小球绕圆心O做匀速圆周运动,已知圆周半径为r,该小球运动的角速度为ω,则它运动线速度的大小为( ) A. B. ωr C. ω2r D. ωr2
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2. 难度:中等 | |
如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物块随圆盘一起运动.小物块相对圆盘静止.对小物体进行受力分析,下列说法正确的是( ) A. 只受重力 B. 只受重力和支持力 C. 只受重力、支持力、摩擦力 D. 只受重力、支持力、摩擦力、向心力
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3. 难度:简单 | |
如图所示,小球质量为m,用长为L的轻质细线悬挂在O点,在O点的正下方处有一钉子P,把细线沿水平方向拉直,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间,设线没有断裂,则下列说法不正确的是( ) A. 小球的角速度突然增大 B. 小球的瞬时线速度突然增大 C. 小球的向心加速度突然增大 D. 小球对悬线的拉力突然增大
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4. 难度:简单 | |
如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球在细线的拉力作用下,以速度v做半径为r的匀速圆周运动. 小球所受向心力F的大小为 A. B. C. mvr D. mvr2
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5. 难度:简单 | |
两颗行星的质量分别为m1和m2,绕太阳运行的轨道半长轴分别为r1和r2,则它们的公转周期之比为( ) A. B. C. D. 无法确定
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6. 难度:中等 | |
对于万有引力定律的表达式,下面说法中正确的是( ) A. 公式中G为引力常量,牛顿通过实验测出了其数值 B. 当r趋近于零时,万有引力趋于无穷大 C. m1与m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力 D. m1与m2受到的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关
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7. 难度:中等 | |
如图所示,两球的半径远小于R,而球质量均匀分布,质量为m1、m2,则两球间的万有引力大小为( ) A. B. C. D.
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8. 难度:中等 | |
设地球表面的重力加速度为g0,物体在距地心4R(R为地球半径)处,由于地球的作用而产生的重力加速度为g,则g:g0为( ) A. 16:1 B. 4:1 C. 1:4 D. 1:16
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9. 难度:简单 | |
发现万有引力定律的科学家是( ) A. 牛顿 B. 安培 C. 爱因斯坦 D. 库伦
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10. 难度:中等 | |
若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力恒量为G,则由此可求出( ) A. 某行星的质量 B. 太阳的质量 C. 某行星的密度 D. 太阳的密度
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11. 难度:中等 | |
人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度,称为第一宇宙速度.第一宇宙速度大小是( ) A. 11.2km/s B. 7.9km/s C. 16.7km/s D. 7.9m/s
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12. 难度:简单 | |
如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( ) A. 行星同时受到太阳的万有引力和向心力 B. 行星受到太阳的万有引力,行星运动不需要向心力 C. 行星受到太阳的万有引力与它运动的向心力不等 D. 行星受到太阳的万有引力,万有引力提供行星圆周运动的向心力
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13. 难度:简单 | |
如图所示,一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力_______(选填“大于”、“等于”或“小于”)汽车所受的重力;通过拱形路面最高处时对路面的压力_______(选填“大于”、“等于”或“小于”)汽车所受的重力.
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14. 难度:中等 | |
如图所示,卫星A、B均绕地球做匀速圆周运动,轨道半径rA<rB,则线速度VA_______VB,角速度ωA_______ωB,周期TA_______TB.(选填“大于”、“等于”或“小于”)
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15. 难度:中等 | |
有两个人造地球卫星,它们绕地球运转的轨道半径之比是1:2,由开普勒第三定律可知,它们绕地球运转的周期之比为_______.
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16. 难度:中等 | |
质量为M=1000kg的汽车通过圆形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径为R=10m.试求: (1)汽车在最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速率; (2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速率.
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17. 难度:中等 | |
计算一下两个质量为50kg,相距0.5m的人之间的万有引力大小?(G=6.67×10﹣11N•m2/kg2)
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18. 难度:中等 | |
高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球转动,如果地球质量为M,地球半径为R,人造卫星质量为m,万有引力常量为G,试求: (1)人造卫星的线速度多大? (2)人造卫星绕地球转动的周期是多少? (3)人造卫星的向心加速度多大?
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