一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材:
A.精确秒表一只; | B.已知质量为m的物体一个; | C.弹簧秤一个; | D.天平一台(附砝码) |
已知宇航员在绕行时及着陆后各作了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M,(已知万有引力常量为G)
(1)两次测量所选用的器材分别为 、 。(用序号表示)
(2)两次测量的物理量分别是 、 。
(3)用该数据写出半径R、质量M的表达式。R= ,M= 。
如图所示,在半径为R的半球形碗的光滑内表面上,一质量为m的小球以角速度ω在水平面内作匀速圆周运动,则该平面离碗底的距离h=_________
物体在水平拉力F作用下,沿水平方向作直线运动,拉力F与时间t的关系和物体的速度v和时间t的关系如图所示,由图可知,0-8s内的拉力对物体所做的功是____J;拉力在第三秒末的功率是____W。物体受到的阻力大小是____N。
1.a.原子大小的数量级为__________m。
b.原子核大小的数量级为_________m。
c.氦原子的质量约为_________kg。
d.一个可见光光子的能量的数量级为_________J。
e.在标准状态下,1cm3气体中的分子数约为____________。
(普朗克常量 h=6.63×10-34J·s 阿伏加德罗常量 NA=6.02×1023 mol-1)
2.已知某个平面镜反射的光能量为入射光能量的80%。试判断下列说法是否正确,并简述理由。
a.反射光子数为入射光子数的80%;
b.每个反射光子的能量是入射光子能量的80%。
质量是80kg的人,以10m/s的水平速度跳上一辆迎面驶来的质量为200kg、速度为5m/s的车上,则此后车的速度是____________m/s,方向____________。
如图所示,把长为的导体棒置于竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为
,导体棒与磁场方向垂直,棒中通有电流
,则导体棒所受安培力的大小为 .为增大导体棒所受的安培力,可采用的方法是 (只填一种方法).
汽车沿半径为R的圆形跑道匀速率行驶,设跑道的路面是水平的,使汽车做匀速圆周运动的向心力是路面对汽车的 提供的,若此力的最大值是车重的0.1倍,跑道半径R="100" m,g="10" m/s2,则汽车速率的最大值不能超过___km/h.
在面积为2m2的平面圆形线圈中接有一个电容为20μF的电容器C,磁感强度的方向垂直于纸面向里,如图所示,当磁感强度以0.05T/s的速率增加时,电容器的电量Q=________C,其上极板带________电。
如图所示,A、B、C是平行纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,现将电量为C正电荷由A移到C电场力做功为
,将电荷由C移到B电场力
做功为
,则A点电势
______________
_V(设B点电势为零).
一物体沿半径为20cm的轨道做匀速圆周运动,已知线速度为0.2m/s,则它的角速度为___rad/s,周期为___s,向心加速度大小为___m/s2
将普通热敏电阻(负温度系数)、电流表、电源按图连接;将烧杯装入2/3的水,用铁架台固定在加热器上。闭合开关S,当热敏电阻未放入水中时,电流表示数I1,放入温水中时电流表示数I2,热敏电阻放在热水中,若示数为I3则I1___I2___I3(填“大于”“等于”“小于”)
据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600 N的人在这个行星表面的重量将变为960 N.由此可推知,该行星的半径是地球半径的______________倍
如图所示,将完全相同的两小球 A、B用长L=0.8m的细绳,悬于以v =" 4" m/s向右匀速运动的小车顶部,两球与小车前后壁接触,由于某种原因,小车突然停止,此时悬线的拉力之比为 。