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是()252力,下列判断正确的是()3.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球静止卫星,d是高空探测卫星,运动,各卫星排列位置如图所示.则()g2RR24Mm7MmMmR22R22R2阳吸引行星的力是同一性质的力,遵循同样r之间的距离r大约是地球半径的60倍,地球表面的重力加速度为g,则月球绕地球公转的角速度为()),的是()B.该行星的质量MC.行星表面的重力加速度g素导致的质量亏损,经过一段时间演化后,则()为d,小球只受风力的作用,小球的重力忽略不计。下列说法正确的是()ddv2d D.摆锤转到轻杆水平时,轻杆对摆锤的作用力大小为mw2l地球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是()上则A、B所受摩擦力fA>fB12.如图甲所示,小木块a和b(可视为质点)用轻绳连接置于水平圆盘上,aRb=2r,a、b与盘间的动摩擦因数相同且均为μ。圆盘从静止开始绕转轴极缓w增大到一定值的过程中,a、b与圆盘保持相对静止,所受摩擦力大小与w2满足如图乙所示关系,图中2J2=3J1。下列判断正确的是()(1)如图甲所示在实验中,小球每次都从斜面上的同一纸上留下的点迹,可得小球平抛时的水平位移分别为x1、x2、x3,则。2 2 (2)如图甲,某同学在做平抛运动实验时得出如图乙所示的小球(3)当用两个质量相等的小球做实验,调整长槽中小球则左、右两边塔轮的半径之比为。15.现在很多健身设备智能化,一种自动计数的呼啦圈深受人们欢迎,如图甲,“工作轨道”绕月飞行(视为圆周运动对月球进行探测.“工作轨道”周期为T、距月球表面的高度为h,月球半径为R,引力常量为G,忽略星在“工作轨道”上环绕运动的影响。高点,C为最低点,O为圆心;倾角θ=37°的足够长斜面与圆弧轨道相切B点。点进入圆弧形轨道,从D点平抛落到斜面上。重力加速度g=10m/s2,圆轨道的压力大小N。推论可知,小球落到斜面的速度与水平方向的夹角θ满足tanθ=2tanaB.小球a、b的运动可视为平抛运动的逆过程,对小球b竖直方向有ybgt飞行速度的变化率之比为1:1,故D错误。速圆周运动,根据牛顿第二定律有Gr=ma解得vAB.根据v式可知vb>vc>vd\GM\GMR1F=GGMm=mgGGMm=mgGMm月=mw2r其中M为两星的总质量,可以判断出当m1变化时,F值是变化的,故A错误。为L,根据双星运动的特点,对于吸血鬼恒星有L根据题意可知,m1增大,m2减小,故r1减小,r2增大,又有B.因为a=β=45°,则为2F=dF-mg=mw2l小为Mg,所以对摆锤分析,有mg+Mg=mw2l解得M地球体积VR3解得v解得v若圆周运动半径2RA=3RB,质量mA=2mB,则A、B所受摩擦力fA=3fB即fA>fB,故C正确;D.由牛顿第二定律mgtanθ=mw2htanθA.角速度较小时,两物体受静摩擦力提供向心力,对a有fa=3mrw2对b有fb=2mrw2C.当角速度达到w1时,b受最大静摩擦力提供向心力,有f1=μ当角速度达到w2时,设绳子拉力为T,对a、b联立解得T,=6f1(2)2.002.50-10.0-1.25(1)ABC.由于平抛运动在水平方向为匀速直线运动,则物体在水平方向t、2t、竖直方向做自由落体运动,根据自由落体运动规律hgt222D.假设小球在水平方向做匀速直线运动,根据x=v0t则有h2-h1<h3-h2(2)[1]根据匀变速直线运动规律可得Δy=gT2=则小球平抛运动的初速度大小为vm/s=2.00m/s[3]根据上述分析可知,小球经过b点时运动的时间则小球经过a点运动的时间ta=tb-T=0.05s则抛出点的横坐标为x=-v0ta=-10.0cm抛出的纵坐标为ygta2=-1.25cm(2)皮带与不同半径的塔轮相连,可知塔轮的线速度相同,根据v=wR(R为塔轮半径EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),左)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),右)(2)5rad/s解得绳的拉力大小为TN(3)配重球不慎脱落后做平抛运动,在竖直方向上有hgt2解得t=0.4s平抛的初速度为v=wr=1.5m/s平抛的水平距离为x=vt=0.6m7设水平距离为x,飞镖的初速度为v0,落到墙壁时的竖直分速度为又v联立以上各式可得t则飞镖下落的高度hgt因此,飞镖A、B下落的高度分别为hA解得xd。(3)探月卫星在“工作轨道”上做匀速圆周运,万18.(1)①L=3m;②N1=8N,N(2)N=0由运动公式vEQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),B)=2aL联立两式代入数据
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