17.火星探测项目是我国继神舟载人航天工程嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目,已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则下列判断正确的是( )
A. | 同一探测器在火星表面的重力比在地球表面的重力要小 | |
B. | 火星的第一宇宙速度一定大于地球的第一宇宙速度 | |
C. | 若探测器绕火星和绕地球做匀速圆周运动的半径相同,则其线速度相同 | |
D. | 若探测器绕火星和绕地球做匀速圆周运动的半径相同,则其周期相同 |
16.某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动产生交变电流的图象如图所示,由图中信息可以判断( )
A. | t2和t4时刻线圈处于中性面位置 | |
B. | t1和t3时刻穿过线圈的磁通量最大 | |
C. | t2和t4时刻穿过线圈磁通量的变化率最大 | |
D. | t2到t4时刻穿过线圈中的磁通量变化量为零 |
15.下列说法中正确的是( )
A. | 卡文迪许用扭秤实验测出了静电力常量 | |
B. | 电场是人们为了了解电荷间相互作用而引入的一种并不真实存在的物质 | |
C. | 用紫外线照射时大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 | |
D. | 狭义相对论认为高速运动的物体质量会变小,运动方向的长度会变短 |
13.在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准,待测金属丝接入电路部分的长度为50.00cm.
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,该数为1.770mm.
(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx,实验所用器材为:电池组(电动势3V,内阻约为1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0-20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.
某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用滑动变阻器R的分压式接法(选填“分压式”或“限流式”).
(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图2所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点,请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出UI图线.由图线得到金属丝的阻值Rx=4.5Ω(保留两位有效数字).
(4)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为2.2×10-5Ω•m(保留两位有效数字).
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,该数为1.770mm.
(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx,实验所用器材为:电池组(电动势3V,内阻约为1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0-20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.
某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图2所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点,请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出UI图线.由图线得到金属丝的阻值Rx=4.5Ω(保留两位有效数字).
(4)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为2.2×10-5Ω•m(保留两位有效数字).
11.如图所示,空间存在足够大、正交的匀强电、磁场,电场强度为E、方向竖直向下,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里.从电、磁场中某点P由静止释放一个质量为m、带电量为+q的粒子(粒子受到的重力忽略不计),其运动轨迹如图虚线所示,对于带电粒子在电、磁场中下落的最大高度H,下面给出了四个表达式,用你已有的知识计算可能会有困难,但你可以用学过的知识对下面的四个选项做出判断,你认为正确的是( )
A. | $\frac{mB}{2Eq}$ | B. | $\frac{mE}{2{B}^{2}q}$ | C. | $\frac{2mB}{{E}^{2}q}$ | D. | $\frac{2mE}{{B}^{2}q}$ |
8.2014年10月24日,中国自行研制的探月工程三期再入返回飞行试验器发射升空.11月1日,再入返回飞行试验返回器在预定区域顺利着陆,试验获得圆满成功,假如宇航员在登陆月球表面后,用位移传感器测得从某特定位置自由下落的小球的高度随时间变化的关系为h=a-bt2(式中a,b为常量).若将月球视为密度均匀、半径为R的球体,万有引力常量为G,则月球的密度为( )
0 143492 143500 143506 143510 143516 143518 143522 143528 143530 143536 143542 143546 143548 143552 143558 143560 143566 143570 143572 143576 143578 143582 143584 143586 143587 143588 143590 143591 143592 143594 143596 143600 143602 143606 143608 143612 143618 143620 143626 143630 143632 143636 143642 143648 143650 143656 143660 143662 143668 143672 143678 143686 176998
A. | $\frac{3a}{2πGR}$ | B. | $\frac{3a}{4πGR}$ | C. | $\frac{3b}{2πGR}$ | D. | $\frac{3b}{4πGR}$ |