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神舟八号飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为v,此时开动反冲火箭,使飞船开始...
神舟八号飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为v
,此时开动反冲火箭,使飞船开始做减速运动,最后落地时的速度减为v.已知地球表面处的重力加速度为g,航天员的质量为m,若把这一过程当作匀减速运动来计算,则在这过程中( )
A.加速度的大小等于
B.加速度的大小等于
C.航天员对坐椅的压力大小等于
,航天员处于超重状态
D.航天员对坐椅的压力大小等于
,航天员处于超重状态
考点分析:
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如图所示的并联电路中,保持干路上的电流I不变,当增大电阻R
1的阻值时( )
A.R
1上的电压增大
B.R
1上的电压减小
C.并联电路上消耗的总功率增大
D.并联电路上消耗的总功率减小
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下列说法正确的是( )
A.质点、位移、点电荷都是理想化模型
B.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
D.牛顿的三个运动定律都可以通过实验来验证
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如图甲所示,足够长的金属导轨MN和PQ与一阻值为R的电阻相连,平行地放在水平桌面上,质量为m的金属杆ab可以无摩擦地沿导轨运动.导轨与ab杆的电阻不计,导轨宽度为L.磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过整个导轨平面.现给金属杆ab一个初速度v
,使ab杆向右滑行.回答下列问题:
(1)简述金属杆ab的运动状态,并在图乙中大致作出金属杆的v-t图象;
(2)求出回路的最大电流值I
m并指出金属杆中电流流向;
(3)当滑行过程中金属杆ab的速度变为v时,求杆ab的加速度a;
(4)电阻R上产生的最大热量Q
m.
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匀强磁场的磁感应强度为B,宽度为d,边界为CD和EF.一电子从CD边界外侧以速率v
垂直射入匀强磁场,入射方向与CD边界间夹角为θ.已知电子的质量为m,电荷量为e,为使电子能从磁场的另一侧EF射出,求电子的速率v
至少多大?若θ角可取任意值,半径的最小值是多少?
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空间存在水平方向互相正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E=10
N/C,磁感应强度为B=1T,方向如图所示.有一个质量m=2.0×10
-6 kg、带电荷量q=+2.0×10
-6 C的粒子在空间做直线运动,试求其速度的大小和方向(g=10m/s
2).
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