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磁鐵在高溫下或者受到敲擊時會失去磁性,根據(jù)安培的分子電流假說,其原因是( 。

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宇航員在月球表面完成下面的實驗:在一固定的豎直光滑圓軌道內(nèi)部有一質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點),如圖所示.當(dāng)在最高點給小球一瞬間的速度v時,剛好能使小球在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動,已知圓弧的軌道半徑為r,月球的半徑為R,引力常量為G.求:
(1)若在月球表面上發(fā)射一顆環(huán)月衛(wèi)星,所需最小發(fā)射速度為多大?
(2)月球的平均密度為多大?
(3)軌道半徑為2R的環(huán)月衛(wèi)星周期為多大?

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兩個星球組成雙星,它們在相互之間的萬有引力作用下,繞連線上某點做周期相同的勻速圓周運動.現(xiàn)測得兩星中心距離為R,其運動周期為T,求兩星的總質(zhì)量.

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歷史上,為了說明光的性質(zhì),牛頓提出了光的微粒說,惠更斯提出了光的波動說,如今人們對光的性質(zhì)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識.下面四幅示意圖中所表示的實驗中能說明光的性質(zhì)的是            

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如圖位于豎直平面上半徑為R的1/4圓弧光滑軌道AB,A點距離地面高度為H,質(zhì)量為m的小球從A點由靜止釋放,通過B點對軌道的壓力為3mg,最后落在地面C處,不計空氣阻力,求:
(1)小球通過B點的速度
(2)小球落地點C與B點的水平距離x.

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在做“研究平拋物體的運動”的實驗中,為了確定小球在不同時刻在空中所通過的位置.實驗時用了如圖所示的裝置.先將斜槽軌道的末端調(diào)整水平,在一塊平整的木板表面釘上白紙和復(fù)寫紙.將該木板豎直立于水平地面上甲處,使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放,小球撞到木板并在白紙上留下痕跡A;將木板向遠(yuǎn)離槽口平移距離x 到乙處,再使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放,小球撞在木板上得到痕跡B;又將木板再向遠(yuǎn)離槽口平移距離x到丙處,小球再從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放,再得到痕跡C.若測得木板每次移動距離x=10cm,A、B間距離y1=15cm,B、C間距離y2=25cm.請回答以下問題(g=10m/s2,):
①為什么每次都要使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放?
答:
為了保證小球每次做平拋運動的初速度相同
為了保證小球每次做平拋運動的初速度相同
    
②根據(jù)以上直接測量的物理量來求得小球初速度的表達(dá)式為v0=
x
g
y2-y1
x
g
y2-y1
(用題中所給字母表示).
③木板在甲處時距斜槽軌道末端的水平距離是:
10
10
cm.

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(2010?浙江)宇宙飛船以周期為T繞地球作圓周運動時,由于地球遮擋陽光,會經(jīng)歷“日全食”過程,如圖所示.已知地球的半徑為R,地球質(zhì)量為M,引力常量為G,地球自轉(zhuǎn)周期為T0.太陽光可看作平行光,宇航員在A點測出的張角為α,則(  )

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地球赤道上有一物體隨地球的自轉(zhuǎn)而做圓周運動,所受的向心力為F1,向心加速度為a1,線速度為v1,角速度為ω1;繞地球表面附近做圓周運動的人造衛(wèi)星(高度忽略)所受的向心力為F2,向心加速度為a2,線速度為v2,角速度為ω2;地球同步衛(wèi)星所受的向心力為F3,向心加速度為a3,線速度為v3,角速度為ω3;地球表面重力加速度為g,第一宇宙速度為v.若三者質(zhì)量相等,則( 。

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科目: 來源: 題型:

如圖所示,兩個用相同材料制成的靠摩擦傳動的輪A和B水平放置,兩輪半徑RA=2RB.當(dāng)主動輪A勻速轉(zhuǎn)動時,在A輪邊緣上放置的小木塊恰能相對靜止在A輪邊緣上.若將小木塊放在B輪上,欲使木塊相對B輪也靜止,則木塊距B輪轉(zhuǎn)軸的最大距離為( 。

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我國發(fā)射的“嫦娥一號”衛(wèi)星繞月球經(jīng)過一年多的運行,完成了既定任務(wù),于2009年3月1日16時13分成功撞月.如圖為“嫦娥一號”衛(wèi)星撞月的模擬圖,衛(wèi)星在控制點1開始進(jìn)入撞月軌道.假設(shè)衛(wèi)星繞月球作圓周運動的軌道半徑為R,周期為T,引力常量為G.根據(jù)題中信息,以下說法正確的是:( 。

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同步練習(xí)冊答案