【題目】1798年,英國物理學家卡文迪許測出了引力常量G,因此卡文迪許被人們稱為能稱出地球質量的人。若已知引力常量G,地球表面處的重力加速度g,地球半徑R,地球上一個晝夜的時間為T1(地球自轉周期),一年的時間為T2(地球公轉周期),地球中心到月球中心的距離為L1,地球中心到太陽中心的距離為L2。你能計算出( )
A. 地球的質量B. 太陽的質量
C. 月球的質量D. 月球、地球及太陽的密度
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】伽利略創(chuàng)造的把實驗、假設和邏輯推理相結合的科學方法,有力地促進了人類科學認識的發(fā)展。利用如圖所示的裝置做如下實驗:小球從左側斜面的O點由靜止釋放后沿斜面向下運動,并沿右側斜面上升。斜面上先后鋪墊三種粗糙程度逐漸降低的材料時,小球沿右側斜面上升到的最高位置依次為1、2、3,根據三次實驗結果的對比,可以得到的最直接的結論是
A.如果斜面光滑,小球將上升到與O點等高的位置
B.如果小球不受力,它將一直保持勻速運動或靜止狀態(tài)
C.如果小球受到力的作用,它的運動狀態(tài)將發(fā)生改變
D.小球受到的力一定時,質量越大,它的加速度越小
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【題目】如圖所示,兩平行金屬板相距為d,板間電壓為U。兩板之間還存在勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里。平行金屬板的右側存在有界勻強磁場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,其磁感應強度的大小分別為B和2B。三條磁場邊界彼此平行且MN與PQ間的距離為L。一群質量不同、電荷量均為+q的粒子以一速度恰沿圖中虛線穿過平行金屬板,然后垂直邊界MN進入區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,最后所有粒子均從A點上方(含A點)垂直于PQ穿出磁場。已知A點到的距離為,不計粒子重力。求:
(1)粒子在平行金屬板中運動的速度大小;
(2)從PQ穿出的粒子的最大質量和最小質量。
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【題目】如圖所示,一輕繩通過無摩擦的小定滑輪O與小球B連接,另一端與套在豎直桿上的小物塊A連接,桿兩端固定且足夠長,物塊A以速度v沿桿從圖示位置向下勻速運動,小球B在某時刻的速度大小為v1,此時輕繩與桿的夾角為θ,在整個運動過程中小球B不會碰到定滑輪。則( 。
A.
B.
C. 小球B在上升的過程中,加速度方向一直向上
D. 小球B在上升的過程中,加速度方向一直向下
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【題目】如圖所示為一個透明球體的橫截面,其半徑為R,AB是一豎直直徑,現有一束半徑為的圓環(huán)形平行細光沿AB方向射向球體(AB直徑為圓環(huán)中心軸線),所有光 線經折射后恰好經過B點而在水平光屏上形成一圓亮環(huán),水平光屏到B點的距離為L=R,光在真空中的傳播速度為c,求:
(ⅰ)透明球體的折射率;
(ⅱ)光從入射點傳播到光屏所用時間。
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【題目】如圖甲所示,揚聲器中有一線圈處于磁場中,當音頻電流信號通過線圈時,線圈帶動紙盆振動,發(fā)出聲音。俯視圖乙表示處于輻射狀磁場中的線圈(線圈平面即紙面),磁場方向如圖中箭頭所示,在圖乙中 ( )
A. 當電流沿順時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向里
B. 當電流沿順時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向外
C. 當電流沿逆時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向里
D. 當電流沿逆時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向外
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【題目】平行金屬板A、B豎直放置,相距為d,如圖(a)所示,板間加有隨時間而變化的電壓,如圖(b)所示。設U0和T已知。A板上O處有一靜止的帶電粒子,其電量為q,質量為m(不計重力),在t=0時刻開始受板間電場作用而加速向B板運動,途中由于電場反向又向A返回,
(1)為使t=T時粒子恰好回到O點。求:
①t1=時,粒子的速度多大?位移多大?
②的比值應滿足什么關系?
(2)具備了以上關系后,為使粒子在由A向B運動中不致于碰到B板,求U0的取值范圍。
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【題目】如圖1所示,變化的磁場中放置一固定的導體圓形閉合線圈,圖1中所示的磁感應強度和電流的方向為設定的正方向,已知線圈中感應電流i隨時間t變化的圖象如圖2所示,則在下面可能是磁感應強度B隨時間t變化的圖象是
A. B.
C. D.
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【題目】如圖所示,真空中存在空間范圍足夠大的、水平向右的勻強電場,在電場中,若將一個質量為m、帶正電的小球由靜止釋放,運動中小球的速度方向與豎直方向夾角恒為37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8),現將該小球從電場中某點P以初速度v0豎直向上拋出,重力加速度為g,求:
(1)小球受到的電場力的大小及方向;
(2)小球從拋出至最高點的過程中,電場力所做的功;
(3)小球從P點拋出后,再次落回到與P點在同一水平面的某點Q時,小球的動能.
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