【题目】地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,质量相等的三颗卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切。不计阻力,以下说法正确的是( )
A. 如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会飘起来而处于完全失重状态
B. 卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等
C. 卫星甲的机械能最大
D. 卫星周期:T甲>T乙>T丙
【答案】ACD
【解析】使地球上的物体随地球自转的向心加速度为a时,有:G-mg=ma;当物体飘起来的时候,由万有引力完全提供向心力,有 G=ma′;则此时物体的向心加速度为 a′=g+a;根据向心加速度和转速的关系有:a=R(2πn)2,a′=R(2πn′)2可得:n′= ,故A正确。物体在椭圆形轨道上运动时,轨道高度越高,在近地点时的速度越大,所以卫星甲经过P点时的速度比卫星乙经过P点时的速度的大,故B错误。卫星的机械能跟卫星的速度、高度和质量有关,因卫星甲的最远点较远,故甲卫星的机械能最大,故C正确。根据开普勒第三定律知,椭圆半长轴越小,卫星的周期越小,卫星丙的半长轴最短,甲的最长,则T甲>T乙>T丙,故D正确。故选ACD。
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【题目】如图所示,在竖直平面内,一光滑杆固定在地面上,杆与地面间夹角为θ,一光滑轻环套在杆上。一个轻质光滑的滑轮(可视为质点)用轻至绳OP悬挂在天花板上,另一轻绳通过滑轮系在轻环上,现用向左的拉力缓慢拉绳,当轻环静止不动时,与手相连一端绳子水平,则OP绳与天花板之间的夹角为
A. B. θ C. + D. -
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【题目】某同学到实验室做“测电源电动势和内阻”的实验时, 发现实验台上有以下器材:
待测电源(电动势约为4V,内阻约为2Ω)
定值电阻R0 ,阻值约为3Ω
电压表两块(有5V、15V两个量程,5V量程内阻约3KΩ)
电流表(内阻约为1Ω,量程0.6A)
滑动变阻器A(0~20Ω,3A)
滑动变阻器B(0~200Ω,0.2A)
电键一个,导线若干。
该同学想在完成学生实验“测电源电动势和内阻”的同时精确测出定值电阻R0的阻值,设计了如图所示的电路。实验时他用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数。在将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值. 其后他在两张坐标纸上各作了一个图线来处理实验数据,并计算了电源电动势、内阻以及定值电阻R0的阻值。
根据题中所给信息解答下列问题:
①在电压表V1接入电路时应选择的量程是_________,滑动变阻器应选择_________(填器材代号“A”或“B”);
②在坐标纸上作图线时,用来计算电源电动势和内阻的图线的横坐标轴用_________表示,纵坐标轴用__________表示;用来计算定值电阻R0的图线的横坐标轴、纵坐标轴分别应该用_________、__________表示。(填“U1、U2、I”或由它们组成的算式)
③ 若实验中的所有操作和数据处理无错误,实验中测得的定值电阻R0的值________其真实值,电源电动势E的测量值________其真实值。(选填“大于”、“小于”或“等于”)
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【题目】在图甲所示的装量中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电源,其负极与电极A相连,是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K之间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,而且当A比K的电势低到某一值时,电流消失, 称为截止电压,当改变照射光的频率,截止电压也将随之改变,其关系如图乙所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则( )
A. 可得该金属的极限率
B. 可求得电子的质量
C. 可求得普朗克常量
D. 可求得该金属的逸出功
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【题目】下列各叙述中正确的是( )
A. 牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量
B. 伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推理)和谐地结合起来
C. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点.位移等
D. 用比值定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如速度.加速度都是采用了比值法定义的
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【题目】如图所示,第四象限内有互相垂直的匀强电场E与匀强磁场B1,E的大小为0.5×103V/m,B1大小为0.5T;第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,磁场的下边界与x轴重合。一质量m=1×1014kg、电荷量q=1×1010C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M点沿直线运动,经P点即进入处于第一象限内的磁场B2区域。一段时间后,微粒经过y轴上的N点并与y轴正方向成60°角的方向飞出。M点的坐标为(0,10cm),N点的坐标为(0,30cm),不计微粒重力。
(1)请分析判断匀强电场E的方向并求出微粒的运动速度v;
(2)匀强磁场B2的大小为多大;
(3)B2磁场区域的最小面积为多少?
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【题目】在如图所示的电路中,①、②、③处可以接小灯泡、电流表或电压表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势E、内阻r均保持不变,定值电阻R1︰R2︰R3︰R4=4︰3︰2︰1,小灯泡电阻RL=R1,R1>r,电路中有电流通过,下列说法中正确的是
A. 要使路端电压最大,则应该①接小灯泡,②接电压表,③接电流表
B. 要使电源输出功率最大,则应该①接电流表,②接小灯泡,③接电压表
C. 要使电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯泡
D. 要使闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯泡,②接电流表,③接电压表
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【题目】如图,在真空室内的P点,能沿纸面向各个方向不断发射电荷量为+q,质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=L。当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab直线,且它们到达ab直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)a粒子的发射速率
(2)匀强电场的场强大小和方向
(3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间的比值
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【题目】某实验小组要测量一节新型干电池的电动势和内阻(电动势约为4.5V,内阻很小),现有以下实验器材:
电压表V(0~3V);
电阻箱(0~999.9Ω);
定值电阻R0=2Ω;
开关和导线。
(1)根据器材,实验小组成员设计了两种实验电路,如甲、乙图所示,则合理的实验电路是_________。(填“甲”或“乙”)。
(2)根据合理的实验电路完善下列实物连接________ 。
(3)连好实物后,闭合电键前,将电阻箱接入电路的电阻调到_________(填“最大”或“零”),闭合电键,逐步调节电阻箱接入电路的阻值,记录不同的阻值R及对应电压表的示数U,根据测得的值用图象处理数据,为了便于直观地根据图象分析数据,应该作_____ 图象,如果作出的图象的斜率为k,图纵轴的截距为a,则电池的电动势E=______ ,电源的内阻r=_________ (均用字母表示)。
(4)本实验存在着由于________________导致的系统误差。
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