13.設(shè)在宇宙間有一個天體的密度為r .該天體的第一宇宙速度達到光速c.萬有引力常量為G.求: (1)該恒星的半徑R. (2)該恒星的表面的重力加速度g. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

設(shè)在宇宙間有一個天體的密度為,該天體的第一宇宙速度達到光速c.萬有引力常量為G(球的體積公式為V=πR3),求:
(1)該恒星的半徑R
(2)該恒星表面的重力加速度g

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設(shè)在宇宙間有一個大體的密度為ρ,該天體的第一宇宙速度達到光速c.萬有引力常量為G,求:

(1)該恒星的半徑R.

(2)該恒星表面的重力加速度g.

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A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態(tài))下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內(nèi),用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內(nèi)產(chǎn)生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是
 

A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內(nèi)的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內(nèi)能增大
D.泡沫金屬物理性質(zhì)各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質(zhì)量的理想氣體的狀態(tài)變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度
 
填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為
 

(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質(zhì)量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,求:
①食鹽分子的質(zhì)量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結(jié)果.下列說法正確的是
 

A.當上述兩處信號步調(diào)完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉(zhuǎn),兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發(fā)生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為
 
,速度為
 
m/s,t2=0.25s時刻質(zhì)點P的位移是
 
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(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).
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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內(nèi)層軌道電子所發(fā)生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關(guān)于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是
 

A.原子核內(nèi)一個質(zhì)子俘獲電子轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶?BR>B.原子核內(nèi)一個中子俘獲電子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子
C.原子核俘獲電子后核子數(shù)增加
D.原子核俘獲電子后電荷數(shù)增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內(nèi)俘獲過程末態(tài)核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質(zhì)量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為
 
,物質(zhì)波波長為
 

(3)發(fā)生軌道電子俘獲后,在內(nèi)軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設(shè)鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態(tài))下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內(nèi),用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內(nèi)產(chǎn)生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是______
A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內(nèi)的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內(nèi)能增大
D.泡沫金屬物理性質(zhì)各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質(zhì)量的理想氣體的狀態(tài)變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度______填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為______.
(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質(zhì)量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,求:
①食鹽分子的質(zhì)量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結(jié)果.下列說法正確的是______
A.當上述兩處信號步調(diào)完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉(zhuǎn),兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發(fā)生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為______,速度為______m/s,t2=0.25s時刻質(zhì)點P的位移是______cm.
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(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).

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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內(nèi)層軌道電子所發(fā)生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關(guān)于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是______.
A.原子核內(nèi)一個質(zhì)子俘獲電子轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶?br>B.原子核內(nèi)一個中子俘獲電子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子
C.原子核俘獲電子后核子數(shù)增加
D.原子核俘獲電子后電荷數(shù)增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內(nèi)俘獲過程末態(tài)核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質(zhì)量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為______,物質(zhì)波波長為______
(3)發(fā)生軌道電子俘獲后,在內(nèi)軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設(shè)鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態(tài))下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內(nèi),用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內(nèi)產(chǎn)生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是______
A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內(nèi)的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內(nèi)能增大
D.泡沫金屬物理性質(zhì)各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質(zhì)量的理想氣體的狀態(tài)變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度______填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為______.
(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質(zhì)量為M,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,求:
①食鹽分子的質(zhì)量m;
②食鹽分子的體積V
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結(jié)果.下列說法正確的是______
A.當上述兩處信號步調(diào)完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉(zhuǎn),兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發(fā)生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為______,速度為______m/s,t2=0.25s時刻質(zhì)點P的位移是______cm.
(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).

C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內(nèi)層軌道電子所發(fā)生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-1e→2247Ti+υe
(1)關(guān)于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是______.
A.原子核內(nèi)一個質(zhì)子俘獲電子轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶?br />B.原子核內(nèi)一個中子俘獲電子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子
C.原子核俘獲電子后核子數(shù)增加
D.原子核俘獲電子后電荷數(shù)增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內(nèi)俘獲過程末態(tài)核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質(zhì)量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為______,物質(zhì)波波長為______
(3)發(fā)生軌道電子俘獲后,在內(nèi)軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設(shè)鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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1.A 在電磁炸彈爆炸時,產(chǎn)生的每米數(shù)千伏的電場使電網(wǎng)設(shè)備,通信設(shè)施和計算機硬盤與軟盤中的電流過大,從而遭到破壞.

2.B 設(shè)儲存環(huán)的長度為L,即L24m,運行的電子總數(shù)為n,即n=5×個,則I?ve, ∴ v

3.C 照相機的鏡頭上的增透膜使人的眼睛最敏感的綠光透射,紅光和紫光發(fā)生反射,因此C正確.

4.A 當電鍵S置向1時,, ∴ r=2W,燈泡電阻,所以當電鍵S置向2時,燈泡兩端的電壓為1.6V,因此答案A正確.

5.C 由機械能守恒和動量守恒的條件可知A,B均錯,小車對A的摩擦力大于小車對B的摩擦力,所以A對小車向右的摩擦力大于B對小車向左的摩擦力,因此小車將向左運動.

6.C 小球做平拋運動,豎直高度h×10×1.25m,故A對,小球水平方向向上的位移x4.84m,小球初速度9.68m/s,此即為第一次閃光時小車的速度,故B正確,兩次閃光的時間間隔內(nèi)汽車的平均速度10m/s,汽車應(yīng)做加速運動,因此答案應(yīng)選C.

7.D 對質(zhì)子有,對a 粒子有

8.C T=4s,波傳到d點所用時間t=1s,傳到dd在平衡位置向上振動,4s振動到最低點,4s到5s這段時間內(nèi)正向著平衡位置運動,加速度減小,A錯,同理B、D均錯,C正確.

9.B 開始轉(zhuǎn)動時,由楞次定律可知,電流方向為adcba,即為負,因此A、D均錯,轉(zhuǎn)動時,電流仍為負,因此B正確.

10.C 由a可知C正確.

11.1.64 1.64 1.631

12.解析:假設(shè)磁鐵N極快速接近鋁環(huán),穿過鋁環(huán)的磁通量增加,磁鐵和鋁環(huán)間表現(xiàn)斥力,則鋁環(huán)感應(yīng)電流磁場的方向與磁鐵磁感線的方向相反,阻礙引起感應(yīng)電流磁通量的增加.

    假設(shè)把磁鐵N極從靠近B環(huán)處沿圖中箭頭相反方向快速離開B環(huán),通過鋁環(huán)中的磁通量減小,磁鐵與鋁環(huán)表現(xiàn)為引力,則鋁環(huán)中感應(yīng)電流磁感線的方向與磁鐵磁感線的方向相同,阻礙引起感應(yīng)電流磁通量的減�。锤袘�(yīng)電流具有這樣的方向,就是感應(yīng)電流的磁場,總是要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化.

13.解析:(1)由萬有引力定律  R為恒星半徑

   

    其中 vc

    ∴ 解得 R

    (2)由 mg=

    ∴ g

14.解析:(1)FL 得 

    (2)FBIaI,F 

    (3)WFFL+2b)�。�4)Q=2Fb

15.解析:(1)mgR 

    ∴ =3mg

    (2)H-RS

    ∴ S

    (3)S

    ∴ 當R時,即時,S有最大值

16.解析:(1)負電荷F

    ∴ 

    (2)B點產(chǎn)生場強

   

    方向向右(由AB

    A點產(chǎn)生場強

   

    方向向左(由BA

    (3)仍為4.5×N/C

     方向向右

17.解析:子彈射入木塊A中,由動量守恒定律,有: 

    解得:2.0m/s

    當彈簧壓縮量最大時,即:子彈、木塊A與木塊B同速時,彈簧的彈性勢能最大,有:

   

    解出:1.6m/s

    彈性勢能的最大值是:

    代入數(shù)據(jù),解得:=1.6J.

18.解析:在電場中偏轉(zhuǎn)

L

 

at

 

a

 

tanq

 

∴ tanq

 

∵ tanq q

 

∴ q

在磁場中偏轉(zhuǎn),設(shè)電子在磁場中做勻速圓周運動半徑為R

 

 

 

LR?

    ⑦⑧⑨聯(lián)立消去整理得 

 

 

 

 


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