【题目】计划在2020年发射升空的嫦娥五号探测器是能实施无人月面取样返回的航天器。登月前端娥五号将在轨道半径为r的绕圆形轨道上运行,运行周期为T,若已知引力常量为G。利用以上条件可以求出( )
A.月球对嫦娥五号的吸引力
B.月球表面的重力加速度
C.嫦娥五号绕月运行的向心加速度
D.月球的平均密度
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【题目】在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,建立如图所示的平面直角坐标系xOy,一质量为m、带电荷量为+q的小球在O点静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线在最低点附近的一小段可视为圆弧,该圆弧半径为最低点到x轴距离的2倍,重力加速度为g.求:
(1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率v;
(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym;
(3)欲使小球沿x轴正向做直线运动,可在该区域加一匀强电场,试分析加电场时,小球位置的纵坐标y值为多大?所加电场的电场强度为多少?方向如何?
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【题目】如图,M为半圆形导线框,圆心为OM;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为ON;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线OMON的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M、N在t=0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面且过OM和ON的轴,以相同的周期T逆时针匀速转动,则( )
A. 两导线框中均会产生正弦交流电
B. 两导线框中感应电流的周期都等于T
C. 在t=时,两导线框中产生的感应电动势相等
D. 两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等
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【题目】如图为医院给病人输液的部分装置,A为输液瓶,B为滴壶,C为进气管,与大气相通。在输液过程中(假设病人保持不动、瓶A液体未流完)( )
A.瓶A上方的气体压强、滴壶B中的气体压强均减小
B.瓶A上方的气体压强、滴壶B中的气体压强均增大
C.瓶A上方的气体压强增大,滴壶B中的气体压强不变
D.瓶A上方的气体压强减小,滴壶B中的气体压强不变
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【题目】图(a),光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上放一质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感强度B=0.5T。现用一外力F沿水平方向拉金属杆,使之由静止开始运动,理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)。
(1)5s末电阻R上消耗的电功率为多大?
(2)分析说明金属杆的运动情况;
(3)写出外力F随时间t变化的表达式。
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【题目】根据粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。如图所示为原子核式结构模型的粒子散射图景图中实线表示粒子的运动轨迹。则关于粒子散射实验,下列说法正确的是( )
A.图中大角度偏转的粒子的电势能先减小后增大
B.图中的粒子反弹是因为粒子与金原子核发生了碰撞
C.绝大多数粒子沿原方向继续前进说明了带正电的原子核占据原子的空间很小
D.根据粒子散射实验可以估算原子大小
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【题目】现要测量某电源的电动势和内阻。可选择的器材有:
电流表A:量程250mA,内阻1.0Ω;
电压表V1:量程1V,内阻1kΩ;
电压表V2:量程15V,内阻约3kΩ;
滑动变阻器R1:最大阻值100Ω;
定值电阻R0=2kΩ
电源:电动势约为3.0V,内阻较小;
开关、导线若干。
(1)按照所给器材设计电路,为了减小实验误差,尽可能多测量数据,请在答题卡所给方框内,完成测量电路图的连线____________。其中电压表应选用_________(选填“V1”或“V2”);
(2)测量时,改变滑动变阻器的阻值,记录对应的电压表的示数U和电流表的示数I,数据如下表所示。根据表中数据,在答题卡上的坐标纸上画出U-I图线_____________。
U(V) | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
I(mA) | 230 | 192 | 152 | 110 | 69 | 30 |
(3)根据U-I图线求出电源的电动势E=______V,阻r=______Ω。(结果均保留3位有效数字)
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【题目】某原子核的衰变过程为ABC,下列说法正确的是( )
A.核A的中子数减核C的中子数等于2
B.核A的质量数减核C的质量数等于5
C.核A的质子数比核C的质子数多1
D.核A的质子数比核B的质子数多1
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【题目】渡河时船头始终沿垂直河岸的方向。已知船在静水中航行的速度大小不变,水流的速度与船离最近的岸边的距离成正比,且比例系数为定值,河的两岸平行。在水平面内,以出发点为坐标原点,沿着河岸的方向为轴,垂直河岸方向为轴,四位同学画出此过程中小船运动的轨迹,其中符合实际情况的是( )
A.B.
C.D.
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