9.由开普勒行星运动定律知,行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴R的三次方与周期T的平方的比值为常量,设$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,下列说法正确的是( )
| A. | 公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k只适用于围绕太阳运行的行星 | |
| B. | 围绕同一星球运行的行星或卫星,k值不相等 | |
| C. | k值与被环绕星球的质量和行星或卫星的质量都有关系 | |
| D. | k值仅由中心天体的质量决定 |
8.“神舟”八号经过变轨后,最终在距离地球表面约343公里的圆轨道上正常飞行,约90分钟绕地球一圈.则下列说法错误的是( )
| A. | “神舟”八号绕地球正常飞行时宇航员的加速度小于9.8m/s2 | |
| B. | “神舟”八号绕地球正常飞行的速率可能大于8km/s | |
| C. | “神舟”八号飞船在轨道上正常飞行时,宇航员处于完全失重状态 | |
| D. | “神舟”八号运行的周期比地球近地卫星的周期大 |
4.已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍.不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出( )
| A. | 地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9:8 | |
| B. | 地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为81:16 | |
| C. | 靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8:9 | |
| D. | 靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81:4 |
3.
如图,质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )
| A. | 受到向心力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 对球壳的压力为$\frac{{v}^{2}}{R}$ | ||
| C. | 受到的摩擦力为μ(mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$) | D. | 向心加速度为$\frac{{v}^{2}}{R}$ |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 麦克斯韦第一次用实验验证了电磁波的存在 | |
| B. | 阳光下肥皂膜上的呈彩色条纹,是光的干涉现象 | |
| C. | 太阳光通过三棱镜产生的彩色条纹,是光的衍射现象 | |
| D. | 光的偏振说明光是横波 | |
| E. | 眼睛眯成一条线看到的发光的电灯周围有彩色花纹,是光的衍射现象 |
1.
如图所示,在高为L的木箱abcd的底部放有一个小物体Q(可视为质点),现用力F向上拉绳,使木箱由静止开始运动,若保持拉力的功率不变,经过t时间,木箱达到最大速度,这时让木箱实然停止,小物体由于惯性会继续向上运动,且恰能达到木箱顶端.若重力加速度为g,空气阻力不计,以下说法正确的是( )
| A. | 木箱即将达到最大速度之前,物体Q处于超重状态 | |
| B. | 木箱突然停止运动时,物体Q处于超重状态 | |
| C. | 木箱的最大速度为$\sqrt{2gL}$ | |
| D. | 可以确定t时间内木箱上升的高度 |
20.图乙为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω,则( )

0 144550 144558 144564 144568 144574 144576 144580 144586 144588 144594 144600 144604 144606 144610 144616 144618 144624 144628 144630 144634 144636 144640 144642 144644 144645 144646 144648 144649 144650 144652 144654 144658 144660 144664 144666 144670 144676 144678 144684 144688 144690 144694 144700 144706 144708 144714 144718 144720 144726 144730 144736 144744 176998
| A. | 电压表的示数为6 V | |
| B. | 在t=10-2s的时刻,穿过线圈磁通量为零 | |
| C. | 若线圈转速改为25r/s,则电动势有效值为3 V | |
| D. | 若线圈转速改为25r/s,则通过电灯的电流为0.3A |