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如图所示,将两个质量m=2kg、球心相距r=0.2m的球水平放在无需考虑地球自转...

如图所示,将两个质量m=2kg、球心相距r=0.2m的球水平放在无需考虑地球自转影响的北极点,它们之间的万有引力为F.地球对小球引力在两球连线方向的分力为F′x.已知地球的平均密度约为5.5×103 kg/m3,则manfen5.com 满分网的数量级约为( )
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A.104
B.102
C.10-2
D.10-4
两小球之间有万有引力作用,而任一小球与地球之间也有万有引力作用,此题的关键点是把地球对小球的万有引力分解到两小球的连线上. 【解析】 设地球质量M,地球半径R 两小球间的万有引力F=,而任一小球与地球之间也有万有引力F′=     ① 由图可知:小球与地球之间也有万有引力在两球连线方向的分力为=F′cosβ=   ② 由①②可得=2.2×10-2 故选:C
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考点分析:
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为了表演“隐形的大头针”节目,某同学在半径为r的圆形软木片中心垂直插入一枚大头针,并将其放入盛有水的碗中,如图所示.已知水的折射率为manfen5.com 满分网,为了保证表演成功(在水面上看不到大头针),大头针末端离水面的最大距离h为( )
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竖直发射的礼花上升到最大高度处恰好爆炸,数个燃烧的“小火球”以大小相同的初速度同时向空间各个方向运动.若只考虑重力作用,在“小火球”落地前,下列说法正确的是( )
A.各“小火球”均做匀变速运动
B.“小火球”在运动过程中机械能守恒
C.相反方向飞出的两“小火球”之间的距离先增大后减小
D.在匀速上升的观光电梯上看到的“小火球”运动情况与地面上看到的相同
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如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内.
(1)求导体棒所达到的恒定速度v2
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?
(4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图(b)所示,已知在时刻t导体棒瞬时速度大小为vt,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小.

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如图所示,在 xOy 平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外,磁感应强度为 B 的匀强磁场,在第四象限内存在方向沿-y 方向、电场强度为 E  的匀强电场.从 y 轴上坐标为(0,a)的 P 点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子,速度方向范围是与+y 方向成30°-150°角,且在 xOy 平面内.结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到 x 轴上,然后进入第四象限内的正交电磁场区.已知带电粒子电量为+q,质量为 m,粒子重力不计.
(1)所有通过第一象限磁场区的粒子中,求粒子经历的最短时间与最长时间的比值;
(2)求粒子打到 x 轴上的范围;
(3)从 x 轴上 x=a 点射入第四象限的粒子穿过正交电磁场后从 y 轴上 y=-b 的 Q 点射出电磁场,求该粒子射出电磁场时的速度大小.

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如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO′匀速转动,规定经过O点且水平向右为x轴正方向.在圆心O点正上方距盘面高为h处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始容器沿水平轨道向x轴正方向做初速为零的匀加速直线运动.已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面时再滴下一滴水.则
(1)每一滴水离开容器后经过多长时间滴落到盘面上?
(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘的角速度ω应为多大?
(3)当圆盘的角速度为manfen5.com 满分网πmanfen5.com 满分网时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离为s,求容器的加速度a.

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