地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为
A. B.
C. D.
高三物理单选题简单题
地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为
A. B.
C. D.
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地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年。图示为现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为20cm,当感知到地震时,质量为50g的铜珠(初速度为零)离开龙口,落人蟾蜍口中,取重力加速度为10,不计空气阻力。下列说法正确的是
A. 铜珠在空中运动的时间为0.2s
B. 铜珠在空中运动的时间为0.4s
C. 铜珠刚落入蟾蜍口时的动量大小为0.1kg·m/s
D. 铜珠刚落入蟾蜍口时的动量大小为0.2kg·m/s
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2018年2月2日,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将电磁检测试验卫星“张衡一号”发射升空,并顺利进入预定轨道,“张衡一号”是我国地球物理场探测卫星计划的首发星,它使我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一,若卫星上的探测仪器对地球探测的视角为θ(如图所示)已知第一宇宙速度为,地球表面重力加速度为g,则“张衡一号”卫星运行的周期为
A. B.
C. D.
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2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。“张衡一号”的设计指标和载荷配置均超过国外同类卫星。采用通用小卫星平台,搭载感应式磁力仪、高精度磁强计、电场探测仪、GNSS掩星接收机、等离子体分析仪、高能粒子探测器、朗缪尔探针和三频信标发射机等8种载荷。“张衡一号”的轨道为500公里高度的圆极地轨道,轨道倾角97°,降交点地方时为下午14:00,重访周期为5天,已知地球半径为6400km,地球表面的重力加速度g为9.8m/s2,下列说法正确的是( )
A. “张衡一号“绕地球运动的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度
B. “张衡一号”绕地球运动的周期大于地球同步卫星的周期
C. “张衡一号”绕地球运动的角速度大于地球同步卫星的角速度
D. 仅利用上述数据,无法计算“张衡一号”绕地球运动的线速度
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牛顿是最有影响的科学家,他是经典力学基础牛顿运动定律的建立者,是过去一千多年中最杰出的科学巨人之一。下列说法中正确的是( )
A. 牛顿利用“冲淡”重力实验证明自由落体运动是匀变速直线运动
B. 牛顿发现万有引力定律,认为物体之间普遍存在万有引力
C. 牛顿利用扭秤最先测出了引力常量
D. 为了纪念牛顿,将力的国际单位命名为牛顿,并将其作为基本单位
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牛顿是最有影响的科学家,他是经典力学基础牛顿运动定律的建立者,是过去一千多年中最杰出的科学巨人之一。下列说法中正确的是
A. 牛顿利用“冲淡”重力实验证明自由落体运动是匀变速直线运动
B. 为了纪念牛顿,将力的国际单位命名为牛顿,并将其作为基本单位
C. 牛顿利用扭秤最先测出了引力常量
D. 牛顿发现万有引力定律,认为物体之间普遍存在万有引力
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2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。通过观测可以得到卫星绕地球运动的周期,并已知地球的半径和地球表面的重力加速度。若将卫星绕地球的运动看作是匀速圆周运动,且不考虑地球自转的影响,根据以上数据可以计算出卫星的( )
A. 密度 B. 向心力的大小 C. 离地高度 D. 线速度的大小
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2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。通过观测可以得到卫星绕地球运动的周期,并已知地球的半径和地球表面的重力加速度。若将卫星绕地球的运动看作是匀速圆周运动,且不考虑地球自转的影响,根据以上数据可以计算出卫星的( )
A. 密度 B. 向心力的大小 C. 离地高度 D. 线速度的大小
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2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。通过观测可以得到卫星绕地球运动的周期,并已知地球的半径和地球表面的重力加速度。若将卫星绕地球的运动看作是匀速圆周运动,且不考虑地球自转的影响,根据以上数据可以计算出卫星的( )
A. 密度 B. 向心力的大小 C. 离地高度 D. 线速度的大小
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