【题目】如图所示,地球卫星a、b分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在远地点A处与圆形轨道相切,则( )
A.卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短
B.卫星a在A点的速度大于7.9km/s,且小于11.2km/s
C.两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度
D.卫星a在A点处通过加速可以到圆轨道上运行
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【题目】如图所示,ABC是一个三棱镜的截面图,一束单色光以i=60°的入射角从侧面的中点N射入。已知三棱镜对该单色光的折射率,AB长为L,光在真空中的传播速度为c,求:
①此束单色光第一次从三棱镜射出的方向(不考虑AB面的反射);
②此束单色光从射入三棱镜到BC面所用的时间。
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【题目】如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为
,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为
(未超过弹性限度),重力加速度为
,则在圆环下滑到最大距离的过程中
A.圆环刚下滑时,圆环的机械能最小
B.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零
C.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变
D.弹簧弹性势能增加了
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【题目】实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω·m,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻,从而确定导线的实际长度。
可供使用的器材有:
电流表:量程0.6A,内阻约为0.2Ω;
电压表:量程3V,内阻约9KΩ
滑动变阻器:最大阻值5Ω;
滑动变阻器:最大阻值20Ω;
定值电阻:;
电源:电动势6V,内阻可不计;
开关、导线若干。
回答下列问题:
(1)实验中滑动变阻器应选__(填“”或“
”
;
(2)调节滑动变阻器,当电压表的读数为1.80V时,电流表示数如图乙所示,读数为__A;
(3)导线实际长度为__m(保留2位有效数字)。
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【题目】太阳光垂直照射到地面上时,地面接收太阳光的功率为1.4kW,其中可见光部分约占45%.
(1)假如认为可见光的波长约为,日地间距离
,普朗克常量
,估算太阳每秒辐射出的可见光光子为多少?
(2)若已知地球的半径,估算地球接收的太阳光的总功率.
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【题目】美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率v的关系,描绘出图乙中的图像,由此算出普朗克常量h.电子电荷量用e表示,下列说法正确的是( )
A. 入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动
B. 由Uc-v图像可知,这种金属的截止频率为ve
C. 增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
D. 由Uc-v图像可求普朗克常量表达式为
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【题目】如图,a、b、c为三个传动轮边缘上的点,b、c所在的两轮固定在同一轴上。转动过程中,传动带不打滑,a、b、c三点做半径分别为ra、rb、rc的圆周运动,且rc>ra>rb。则三个点的角速度ω和线速度v的大小关系是( )
A. ωa>ωb、va>vb B. ωa>ωb、va=vb C. ωb=ωc、vb=vc D. ωb=ωc、vb<vc
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【题目】如图所示,在倾角为的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域II的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度HP以及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,
时刻ab边刚越过GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度
做匀速直线运动,
时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度
做匀速直线运动,重力加速度为g,下列说法中正确的是
A. 当ab边刚越过JP时,导线框的加速度大小为
B. 导线框两次匀速运动的速度之比
C. 从到
的过程中,导线框克服安培力做的功等于重力势能的减少
D. 从到
的过程中,有
机械能转化为电能
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【题目】带有光滑圆弧轨道、质量为m0的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示。一质量为m的小球以速度v0水平冲上滑车,当小球上滑再返回,并脱离滑车时,以下说法可能正确的是
A.小球一定沿水平方向向左做平抛运动
B.小球可能沿水平方向向左做平抛运动
C.小球可能做自由落体运动
D.若小球初速度v0足够大,以致小球能从滑道右端冲出滑车,则小球再也落不进滑车
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