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人类对未知事物的好奇和科学家们的不懈努力,使人类对宇宙的认识越来越丰富。 (1)...

人类对未知事物的好奇和科学家们的不懈努力,使人类对宇宙的认识越来越丰富。

(1)开普勒坚信哥白尼的“日心说”,在研究了导师第谷在20余年中坚持对天体进行系统观测得到的大量精确资料后,提出了开普勒三定律,为人们解决行星运动问题提供了依据,也为牛顿发现万有引力定律提供了基础。

开普勒认为:所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。行星轨道半长轴的三次方与其公转周期的二次方的比值是一个常量。实际上行星的轨道与圆十分接近,在中学阶段的研究中我们按圆轨道处理。请你以地球绕太阳公转为例,根据万有引力定律和牛顿运动定律推导出此常量的表达式。

(2)天文观测发现,在银河系中,由两颗相距较近、仅在彼此间引力作用下运行的恒星组成的双星系统很普遍。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一点做匀速圆周运动,周期为T,两颗恒星之间的距离为d,引力常量为G。求此双星系统的总质量。

(3)北京时间201941021时,由全球200多位科学家合作得到的人类首张黑洞照片面世,引起众多天文爱好者的兴趣。

同学们在查阅相关资料后知道:①黑洞具有非常强的引力,即使以3×108m/s的速度传播的光也不能从它的表面逃逸出去。②地球的逃逸速度是第一宇宙速度的倍,这个关系对于其他天体也是正确的。③地球质量me =6.0×1024kg,引力常量G= 6.67×10-11N• m 2/ kg 2

请你根据以上信息,利用高中学过的知识,通过计算求出:假如地球变为黑洞,在质量不变的情况下,地球半径的最大值(结果保留一位有效数字)。(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)

 

(1) (2) (3) 9×10-3m 【解析】 ⑴设太阳质量为ms,地球质量为me,地球绕太阳公转的半径为r 太阳对地球的引力是地球做匀速圆周运动的向心力 根据万有引力定律和牛顿运动定律 解得常量 ⑵设双星的质量分别为m1、m2,轨道半径分别为r1、r2 根据万有引力定律及牛顿运动定律 且有 双星总质量 ⑶设地球质量为me,地球半径为R。质量为m的物体在地球表面附近环绕地球飞行时,环绕速度为v1 由万有引力定律和牛顿第二定律 解得 逃逸速度 假如地球变为黑洞 v2≥c 代入数据解得地球半径的最大值 R=9×10-3m  
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考点分析:
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如图所示,足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,间距为L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B 。电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。在平行于导轨的恒力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度大小为v

(1)求导体棒两端的电压;

(2)通过公式推导验证:在时间内,恒力F所做的功W等于电路获得的电能,也等于电路中产生的焦耳热Q

(3)从微观角度看,导体棒MN中的自由电荷会同时参与沿导体棒方向和垂直导体棒方向的两个分运动,由此会受到两个相应的洛伦兹力,请你通过计算证明:导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做的总功为零。(为了方便,可认为导体棒中的自由电荷为正电荷。)

 

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如图所示,用不可伸长的轻绳将物块a悬挂于O点。现将轻绳拉至水平,将物块a由静止释放。当物块a运动至最低点时,恰好与静止在水平面上的物块b发生完全弹性碰撞。碰撞后物块b在水平面上滑行一段距离后停下来。已知轻绳的长度为L,物块a的质量为m,物块b的质量为3mab均可视为质点,重力加速度大小为g,不计空气阻力的影响。

(1)求碰撞前瞬间,轻绳对物块a的拉力大小;

(2)求碰撞后瞬间,物块b的速度大小;

(3)有同学认为:两物块碰撞后,物块b在水平面上滑行一段距离后停下来,是因为碰撞后没有力来维持它的运动。你认为这种说法是否正确,并说明你的理由。

 

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带电粒子的电荷量与质量之比()叫做比荷。比荷的测定对研究带电粒子的组成和结构具有重大意义。利用质谱仪可以测量带电粒子的比荷。如图所示为一种质谱仪的原理示意图。某带电粒子从容器A下方的小孔飘入加速电场(其初速度可视为零),之后自O点沿着与磁场边界垂直的方向进入匀强磁场中,最后打到照相底片上的P点。忽略重力的影响。当加速电场的电势差为U,匀强磁场的磁感应强度为B时,O点与P点间的距离为L

1)请你说该带电粒子带正电还是带负电。

2)求该带电粒子的比荷。

 

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实验小组的同学用如图所示的装置做用单摆测重力加速度的实验。

(1)实验室有如下器材可供选用:

A.长约1 m的细线           

B.长约1 m的橡皮绳

C.直径约2 cm的铁球    

D.直径约2 cm的塑料球

E.米尺     

F.时钟

G.停表

实验时需要从上述器材中选择:____________(填写器材前面的字母)。

(2)在挑选合适的器材制成单摆后他们开始实验,操作步骤如下:

①将单摆上端固定在铁架台上。

②测得摆线长度,作为单摆的摆长。

③在偏角较小的位置将小球由静止释放。

④记录小球完成n次全振动所用的总时间t,得到单摆振动周期

⑤根据单摆周期公式计算重力加速度的大小。

其中有一处操作不妥当的是____________。(填写操作步骤前面的序号)

(3)发现(2)中操作步骤的不妥之处后,他们做了如下改进:让单摆在不同摆线长度的情况下做简谐运动,测量其中两次实验时摆线的长度l1l2和对应的周期T1T2,通过计算也能得到重力加速度大小的测量值。请你写出该测量值的表达式g=_____________

(4)实验后同学们进行了反思。他们发现由单摆周期公式可知周期与摆角无关,而实验中却要求摆角较小。请你简要说明其中的原因_____________

 

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测量金属丝的电阻率实验。

1)用螺旋测微器测量金属丝直径,示数如图甲所示,则金属丝直径的测量值d=_______mm

2)在设计测量金属丝电阻Rx的实验电路时需要思考两个问题:

①如何选择电流表的接法?

如图乙所示,某同学采用试触的方法,让电压表的一端接在A点,另一端先后接到B点和C点。他发现电压表示数有明显变化,而电流表示数没有明显变化。据此应该选择电流表_______(填写内接外接)的电路。

②如何选择滑动变阻器的接法?

已知待测金属丝的电阻约为20Ω,实验室提供的滑动变阻器的最大阻值为,电源电动势为3V,需要选择滑动变阻器的_____________(填写分压式限流式”) 接法。

3)图丙是测量金属丝电阻的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的最左端。请根据(2)中选择的电路,完成实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表和电流表均处于安全状态____________

4)请你写出金属丝电阻率的计算式____________(用待测金属丝电阻的测量值Rx、直径的测量值d、长度的测量值L表示)。

 

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