【題目】太空行走又稱為出艙活動。狹義的太空行走即指航天員離開載人航天器乘員艙,只身進入太空的出艙活動。假設某宇航員出艙離開飛船后身上的速度計顯示其對地心的速度為v,該航天員從離開艙門到結束太空行走所用時間為t,已知地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,則( )
A. 航天員在太空行走時可模仿游泳向后劃著前進
B. 該航天員在太空“走”的路程估計只有幾米
C. 該航天員離地高度為
D. 該航天員的加速度為
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【題目】如圖所示,質量為M的木板C放在水平地面上,固定在C上的豎直輕桿的頂端分別用細繩a和b連接小球A和小球B,小球A、B的質量分別為mA和mB,當與水平方向成30°角的力F作用在小球B上時,A、B、C剛好相對靜止一起向右勻速運動,且此時繩a、b與豎直方向的夾角分別為30°和60°,則下列判斷正確的是( 。
A. 力F的大小為mBg
B. 地面對C的支持力等于(M+mA+mB)g
C. 地面對C的摩擦力大小為
D. mA=mB
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【題目】如圖所示,一根上粗下細、粗端與細端都粗細均勻的玻璃管上端封閉、下端開口,橫截面積S1=4S2,下端與大氣連通.粗管中有一段水銀封閉了一定質量的理想氣體,水銀柱下表面恰好與粗管和細管的交界處齊平,空氣柱和水銀柱長度均為h=4cm.現(xiàn)在細管口連接一抽氣機(圖中未畫出),對細管內氣體進行緩慢抽氣,最終使一半水銀進入細管中,水銀沒有流出細管.已知大氣壓強為P0=76cmHg.
①求抽氣結束后細管內氣體的壓強;
②抽氣過程中粗管內氣體吸熱還是放熱?請說明原因.
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【題目】如圖所示,一矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁感線的對稱軸OO′垂直于磁感線的對稱軸OO′逆時針(俯視)勻速轉動.已知線圈匝數(shù)為n,總電阻為r,ab邊長為l1,ad邊長為l2,線圈轉動的角速度為ω,外電阻阻值為R,勻強磁場的磁感應強度為B,電流表為理想交流電流表,則下列判斷正確的是( )
A. 在圖示位置,ab邊所受的安培力為
B. 線圈從圖示位置轉過90°的過程中,流過電阻R的電荷量為q=
C. 在圖示時刻,電流表的讀數(shù)為
D. 在圖示位置,穿過線圈的磁通量的變化率為0
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【題目】如圖所示,質量為m=1 kg的滑塊,以v0=5 m/s的水平初速度滑上靜止在光滑水平面的平板小車,若小車質量M=4 kg,平板小車足夠長,滑塊在平板小車上滑動1 s后相對小車靜止.求:(g取10 m/s2)
(1)滑塊與平板小車之間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)此過程中小車在地面上滑行的位移.
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【題目】如圖所示,質量均為m的A、B兩球之間系著一根不計質量的彈簧,放在光滑的水平面上,A球緊靠豎直墻壁.今用水平力F將B球向左推壓彈簧,平衡后,彈性勢能為EP,突然將F撤去,以下說法正確的是( )
A. 撤去F的瞬間,B球的速度為零,加速度為零
B. B球的速度為零,加速度大小為
C. 在A離開墻壁后,A、B兩球為系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒
D. 在A離開墻壁后,彈簧彈性勢能的最大值為EP/2
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【題目】如圖所示,足夠長的光滑平行金屬導軌cd和ef水平放置,在其左端連接傾角為θ=37°的光滑金屬導軌ge、hc,導軌間距均為L=1 m,在水平導軌和傾斜導軌上,各放一根與導軌垂直的金屬桿,金屬桿與導軌接觸良好.金屬桿a、b質量均為m=0.1 kg,電阻Ra=2 Ω、Rb=3 Ω,其余電阻不計.在水平導軌和斜面導軌區(qū)域分別有豎直向上和豎直向下的勻強磁場B1、B2,且B1=B2=0.5 T.已知從t=0時刻起,桿a在外力F1作用下由靜止開始水平向右運動,桿b在水平向右的外力F2作用下始終保持靜止狀態(tài),且F2=0.75+0.2t(N).(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2) 求:
(1)桿b所受安培力大小與時間的關系;
(2)通過計算判斷桿a的運動情況,并寫出速度與時間的關系;
(3)從t=0時刻起,求1s內通過桿b的電荷量.
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【題目】如圖甲,長木板A靜放在光滑的水平面上,質量為m=1㎏的物塊B以=3m/s的速度滑上A的左端,之后A、B速度隨時間變化情 況如圖乙所示,取g=10m/s,由此可得( )
A. A的質量=lkg
B. A、B間的動摩擦因數(shù)為0.2
C. 木板A的長度至少為2m
D. 0~2s內,A、B系統(tǒng)機械能的損失為3J
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【題目】如圖所示,平行金屬板A、B在真空中水平正對放置,兩極板的間距為d,分別帶等量異號電荷。質量為m、電量為q的帶負電的油滴以速度v0從A極板的左邊緣射入電場,沿直線從B極板的右邊緣射出,重力加速度為g。則
A. 油滴作勻速直線運動
B. 油滴的電勢能減少了mgd
C. 兩極板的電勢差
D. A板的電勢低于B板的電勢
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