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美國東部時間2011年3月17日21:00左右,人類首個繞水星運動的探測器“信使號”進入水星軌道,并發(fā)回首批照片.水星是最靠近太陽的行星,其密度與地球的密度近似相等,半徑約為地球的
.水星繞太陽一周需要88天,若將水星和地球的公轉(zhuǎn)軌道看做圓形,(地球表面的重力加速度為9.8m/s2,地球公轉(zhuǎn)周期為365天,地球的第一宇宙速度為7.9km/s)則( )
A. 水星表面的重力加速度約為3.7 m/s2
B. 從水星表面發(fā)射衛(wèi)星的第一宇宙速度約為2.96 km/s
C. 水星與地球連續(xù)兩次相距最遠的時間約為365天
D. 水星與地球的公轉(zhuǎn)加速度的比值可以由題設(shè)條件求出
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如圖 m為在水平傳送帶上被傳送的小物體(可視為質(zhì)點),A為終端皮帶輪,已知皮帶輪半徑為r,傳送帶與皮帶輪之間不打滑,則要求使小物體被水平拋出,A輪轉(zhuǎn)動( )
A. 角速度越小越好,最大為![]()
B. 線速度越大越好,至少為![]()
C. 轉(zhuǎn)速越大越好,至少為![]()
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D. 周期越小越好,最大值為![]()
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如圖所示,兩根直木棍AB和CD相互平行,斜靠在豎直墻壁上固定不動,水泥圓筒從木棍的上部勻速滑下.若保持兩木棍傾角不變,將兩者間的距離稍增大后固定不動,且仍能將水泥圓筒放在兩木棍的上部,則( )
A. 每根木棍對圓筒的支持力變大,摩擦力不變
B. 每根木棍對圓筒的支持力變大,摩擦力變大
C. 圓筒將靜止在木棍上
D. 圓筒將沿木棍減速下滑
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在高處以初速度v1水平拋出一個帶刺飛鏢,在離開拋出點水平距離l、2l處有A、B兩個小氣球以速度v2勻速上升,先后被飛標刺破(認為飛標質(zhì)量很大,刺破氣球后不會改變其平拋運動的軌跡).則下列判斷正確的是( )
A. 飛標刺破A氣球時,飛標的速度大小為vA=![]()
B. 飛標刺破A氣球時,飛標的速度大小為vA=![]()
C. AB兩個小氣球未被刺破前的勻速上升過程中,高度差為
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D. AB兩個小氣球未被刺破前的勻速上升過程中,高度差為![]()
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有一豎直放置的“T”型架,表面光滑,兩個質(zhì)量相同的滑塊A、B分別套在水平桿與豎直桿上,A、B用一不可伸長的輕細繩相連,A、B可看作質(zhì)點,如圖所示,開始時細繩水平伸直,A、B靜止.由靜止釋放B后,已知當細繩與豎直方向的夾角為60°時,滑塊B沿著豎直桿下滑的速度為v,則連接A、B的繩長為( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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設(shè)地球為質(zhì)量分布均勻的球體,O為地心.已知質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的引力為零.在下列四個圖中,能正確描述x軸上各點的重力加速度g的分布情況的是( )
A.
B.
C.
D.
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一個質(zhì)量可忽略不計的長輕質(zhì)木板置于光滑水平地面上,木板上放質(zhì)量分別為mA=1kg和mB=2kg的A、B兩物塊,A、B與木板之間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.2,水平恒力F作用在A物塊上,如圖所示(重力加速度g取10m/s2).則下列說法錯誤的是( )
A. 若F=1N,則A、B都相對板靜止不動
B. 若F=1.5N,則A物塊所受摩擦力大小為1.5N
C. 若F=4N,則B物塊所受摩擦力大小為2N
D. 若F=6N,則B物塊的加速度為1m/s2
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在某次軍事演習中,空降兵從懸停在高空的直升機上跳下,當下落到距離地面適當高度時打開降落傘,最終安全到達地面,空降兵從跳離飛機到安全到達地面過程中在豎直方向上運動的v﹣t圖象如圖所示,則以下判斷中正確的是( )
A. 空降兵在0~t1時間內(nèi)做自由落體運動
B. 空降兵在t1~t2時間內(nèi)的加速度方向豎直向上,大小在逐漸減小
C. 空降兵在0~t1時間內(nèi)的平均速度
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D. 空降兵在t1~t2時間內(nèi)的平均速度
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在物理學的重大發(fā)現(xiàn)中科學家們創(chuàng)造出了許多物理學方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、類比法和科學假說法、建立物理模型法等等.以下關(guān)于所用物理學研究方法的敘述不正確的是( )
A. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫假設(shè)法
B. 根據(jù)速度定義式v=
,當△t非常非常小時,
就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想法
C. 引入重心﹑合力與分力的概念時運用了等效替代法
D. 在推導勻變速運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法
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如圖甲所示,光滑導軌寬0.4m,ab為金屬棒,均勻變化的磁場垂直穿過軌道平面,磁場的變化情況如圖乙所示,金屬棒ab的電阻為1Ω,導軌電阻不計.t=0時刻,ab棒從導軌最左端,以v=1m/s的速度向右勻速運動,求1s末回路中的感應電流及金屬棒ab受到的安培力.
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