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设想某登月飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动,测得其运动周期为 T.飞船在月球...

设想某登月飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动,测得其运动周期为 T.飞船在月球上着陆后,航天员用测力计测得质量为 m 的物体所受重力为 P,已知引力常量为 G.根据上述已知条件,可以估算的物理量有( )
A.月球的质量
B.飞船受到月球的引力
C.地球表面重力加速度g
D.月球的密度
根据万有引力等于重力,列出等式表示出重力加速度. 根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心天体的质量. 【解析】 A、用测力计测得质量为m的仪器的重力为P,即P=mg, 根据万有引力等于重力得:=P=mg,①其中M为月球质量,R为月球半径, 飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式得:=m′R,② 由①②得M=,故A正确. B、由于不知道飞船的质量,所以无法求解飞船受到月球的引力,故B错误 C、由于是在月球表面上的运动,所以题目条件无法求出地球表面重力加速度,故C错误 D、由①②得月球半径R=,根据ρ=可以求出密度,故D正确. 故选AD.
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考点分析:
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A.t时刻,力F做功的功率等于0
B.在0到t时间内,力F大小恒定
C.在0到t时间内,物体的速度逐渐变大
D.在0到t时间内,力F做功的功率逐渐变小
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如图所示,一竖直光滑绝缘的管内有一劲度系数为k的绝缘弹簧,其下端固定于地面,上端与一质量为m,带电量为+q的小球A相连,整个空间存在一竖直向上的匀强电场,小球A静止时弹簧恰为原长.另一质量也为m的不带电的绝缘小球B从距A为x的P点由静止开始下落,与A发生碰撞后一起向下运动(全过程中小球A 的电量不发生变化,重力加速度为g).
(1)若x已知,试求B与A碰撞过程中损失的机械能;
(2)若x未知,且B与A在最高点恰未分离,试求A、B运动到最高点时弹簧的形变量;
(3)在满足第(2)问的情况下,试求A、B运动过程中的最大速度.

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如图所示,矩形abcd关于x轴对称,长ad=2L,宽ab=L,三角形oab区域内存在竖直向下的匀强电场,梯形obcd区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场.一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子(不计重力)以初速度v从P点沿X轴正方向进入电场,穿过电场后从ob边上Q点处进入磁
场,然后从y 轴负半轴上的M点(图中未标出)垂直于y轴离开磁场,已知manfen5.com 满分网manfen5.com 满分网,试求:
(1)匀强电场的场强E大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小.

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Ⅰ.如图1是“探究小车速度随时间变化规律”的实验中打出的一条纸带,已知交流电源的频率是50HZ,纸带上每两个计数点间还有四个点未画出,则在打D点时,小车的速度是______m/s,如果小车系在纸带的F端,那么小车将做______直线运动(填“匀加速”或“匀减速”).
Ⅱ. 某同学用如图2所示电路测量一毫安表的内阻,现提供器材如下:
a.待测毫安表(量程为3mA,内阻约300Ω)
b.电源(电动势约3V,内阻不计)
c.定值电阻R(作保护电阻用,阻值有400Ω、800Ω、2000Ω三个电阻备选)
d.电阻箱R
e.开关S,导线若干
(1)为了保护整个电路,定值电阻R应选______Ω阻值的电阻;
(2)该同学先把电阻箱调到最大值,闭合开关S,接着调节电阻箱使其阻值为R1时,毫安表的指针指在满刻度的三分之一处,再调节电阻箱使其阻值为R2时,毫安表的指针指在满刻度的三分之二处,则毫安表的内阻RA=______(用R、R1、R2表示).
Ⅲ. 某同学设计了一个探究平抛运动特点的实验装置,如图3所示:在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上滚下,滚过桌面后钢球便做平抛运动.在钢球抛出后经过的地方,水平放置一块木板(还有一个用来调节木板高度的支架,图中未画)木板上放一张白纸,白纸上有复写纸,这样便能记录钢球在白纸上的落点,桌子边缘钢球经过的地方挂一条铅垂线.
(1)要完成本实验,还需要的实验器材是______
(2)利用本实验装置进行的探究,下列说法正确的是:______
A.每次实验过程中,钢球必须从同一位置由静止滚下
B.实验装置中的斜面必须是光滑的
C.若已知钢球在竖直方向做自由落体运动,可以探究钢球在水平方向上的运动规律
D.若已知钢球在水平方向上做匀速直线运动,可以探究钢球在竖直方向上的运动规律.
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