14.北京时间2012年3月31日,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,将法国制造的“亚太7号”通信卫星成功送入近地点209km、远地点50 419km的预定转移轨道,卫星在此轨道上运行一段时间后再经变轨成为一颗地球同步卫星,同步卫星轨道离地面高度为35 860km.下列说法正确的是( )
A. | 卫星在转移轨道运行的周期大于在同步轨道上运行的周期 | |
B. | 星在转移轨道运动时,经过近地点时的速率大于它在远地点的速率 | |
C. | 卫星在同步轨道运动时,飞船内的航天员处于超重状态 | |
D. | 卫星在同步轨道运动时的向心加速度小于静止于赤道上物体的向心加速度 |
13.酒后驾驶会导致许多安全隐患是因为驾驶员的反应时间变长.反应时间是指从驾驶员发现情况到采取制动的时间.表中“思考距离”是指从驾驶员发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;“制动距离”是指从驾驶员发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).
分析表中数据可知,下列说法不正确的是( )
速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | 66.7 |
A. | 驾驶员正常情况下反应时间为0.5 s | |
B. | 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5 s | |
C. | 驾驶员采取制动措施后汽车加速度大小为3.75 m/s2 | |
D. | 若汽车以25 m/s的速度行驶时发现前方60 m处有险情酒后驾驶不能安全停车 |
10.某同学在做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,设计了如图所示的实验装置.所用的钩码每只的质量都是30g,他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据填在了下面的表中.(弹力始终未超过弹性限度,取g=9.8m/s2)
(1)根据这些实验数据在图作出弹簧所受弹力大小F跟弹簧总长L之间的函数关系图线.则图线与横坐标的交点表示表示弹簧的原长.
(2)从所得图线可知该弹簧的劲度k=25.9.
砝码质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
弹簧总长(cm) | 6.00 | 7.15 | 8.34 | 9.48 | 10.64 | 11.79 |
弹力大小(N) |
(2)从所得图线可知该弹簧的劲度k=25.9.
9.如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦).当用水平拉力F拉动物体B沿水平方向向右做匀速直线运动,则( )
A. | 物体A也做匀速直线运动 | |
B. | 物体A作匀加速直线运动 | |
C. | 物体A的速度增大,但一直小于物体B的速度 | |
D. | 物体A的速度增大,可能最终等于或者大于物体B的速度 |
7.伽利略在《两种新科学的对话》一书中,讨论了自由落体运动和物体沿斜面运动的问题,提出了这样的猜想:物体沿斜面下滑是一种匀变速直线运动.同时他还运用实验验证了其猜想.某校科技兴趣小组依据伽利略描述的实验方案,设计了如图所示的装置,探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动.
(1)实验时,让滑块从不同高度由静止沿斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的).该实验探究方案是利用量筒中收集的水量来测量时间的.
(2)表是该小组测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒中收集的水量.分析表中数据,根据$\frac{s}{{V}^{2}}$在误差的范围内是一常数,可以得出滑块沿斜面下滑是做匀变速直线运动的结论.
(3)本实验误差的主要来源有:距离测量的不准确,水从水箱中流出不够稳定,还可能来源于滑块下滑距离测量不准确,滑块开始下滑、滑块碰到挡板与阀门的打开与关闭不同步等.(只要求写出一种)
(1)实验时,让滑块从不同高度由静止沿斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的).该实验探究方案是利用量筒中收集的水量来测量时间的.
(2)表是该小组测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒中收集的水量.分析表中数据,根据$\frac{s}{{V}^{2}}$在误差的范围内是一常数,可以得出滑块沿斜面下滑是做匀变速直线运动的结论.
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S(m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
V(mL)90 | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
$\frac{s}{{V}^{2}}$ | 5.6×10-4 | 5.5×10-4 | 5.58×10-4 | 5.5×10-4 | 5.6×10-4 | 5.6×10-4 | 5.4×10-4 |
5.如图所示,MN、PQ是与水平面成θ角的两条平行光滑且足够长的金属导轨,其电阻忽略不计.空间存在着垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.导体棒ab、cd垂直于导轨放置,且与轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,轨道宽度为L.与导轨平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力Tm=2mgsinθ.今将cd棒由静止释放,则细线被拉断时,cd棒的( )
0 145966 145974 145980 145984 145990 145992 145996 146002 146004 146010 146016 146020 146022 146026 146032 146034 146040 146044 146046 146050 146052 146056 146058 146060 146061 146062 146064 146065 146066 146068 146070 146074 146076 146080 146082 146086 146092 146094 146100 146104 146106 146110 146116 146122 146124 146130 146134 146136 146142 146146 146152 146160 176998
A. | 速度大小是$\frac{2mgrsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | B. | 速度大小是$\frac{mgrsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | ||
C. | 加速度大小是2gsinθ | D. | 加速度大小是0 |