【题目】甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均视为圆轨道,以下判断正确的是( )
A. 甲在运行时能经过地球北极的正上方
B. 甲的周期大于乙的周期
C. 甲的向心加速度小于乙的向心加速度
D. 乙的速度大于第一宇宙速度
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【题目】如图所示,在竖直平面内的矩形区域的坐标原点处有一个带电微粒源,微粒发射方向均在平面内。微粒质量均为,带正电荷量均为,重力加速度大小为,(解题过程中可能用到、).
(1)若整个矩形区域内存在与轴方向平行的匀强电场,从点处射入一初速度沿轴正方向的微粒,发现其从坐标(,)处垂直于轴方向射出矩形区域,求此微粒的初速度大小以及电场强度的大小E;
(2)将电场方向改为竖直向上,再在整个矩形区域内加上垂直于平面向里的有界匀强磁场。微粒源从点处发射的微粒速度大小不等于)均相等,速度大小介于~之间,入射方向在轴和轴所夹的90°角范围内连续均匀分布。现测得在矩形区域内运动时间最长的微粒在进出该区域时速度方向改变了90°.请你分析说明微粒的运动特点并求入射微粒的速度大小.
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【题目】图示为金属A和B的遏止电压Uc和入射光频率υ的关系图象,由图可知
A. 金属A的逸出功大于金属B的逸出功
B. 金属A的截止频率小于金属B的截止频率
C. 图像的斜率为普朗克常量
D. 如果用频率为5.5×1014Hz的入射光照射两种金属,从金属A逸出光电子的最大初动能较大
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【题目】已知氢原子的基态电子轨道半径为r1,量子数为n的能级值为En=,(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,真空中光速c=3.00×108 m/s)求:
(1)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几种光谱线;
(2)计算(1)中各光谱线中的最短波长(结果保留一位有效数字);
(3)求电子在基态轨道上运动的动能(结果用k、r1、e表示)。
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【题目】木块放在光滑水平面上,一颗子弹水平射入木块中,子弹受到的平均阻力为f,射入深度为d,此过程中木块位移为s,则( )
A. 子弹损失的动能为fs
B. 木块增加的动能为fs
C. 子弹动能的减少量等于木块动能的增加量
D. 子弹、木块系统总机械能的损失量为f(s+d)
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【题目】如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是
A. 弹簧的弹性势能不断增大B. 小球的动能先增大后减小
C. 小球的重力势能先增大后减小D. 小球的机械能总和先增大后减小
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【题目】⑴有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度。用它测量一小球的直径,如图1所示的读数是_________mm。如图2,用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图所示的读数是_________mm。
⑵有一个电流表G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=1mA。要把它改装为量程0~3V的电压表,要 ____________ (填串联或并联)一个阻值为________Ω的电阻。
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【题目】两实心小球甲和乙由同一种材质制成,甲球质量大于乙球质量。两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关。若它们下落相同的距离,则
A. 甲球用的时间比乙球长
B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小
C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小
D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功
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【题目】如图,A、B是体积相同的汽缸,B内有一导热的可在汽缸内无摩擦滑动且体积不计的活塞C,D为不导热的阀门。起初阀门关闭,A内装有压强P1=2.0×105 Pa,温度T1=300 K的氮气;B内装有压强P2=1.0×105 Pa,温度T2=600 K的氧气。打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡。以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接汽缸的管道体积可忽略) ,则V1与V2之比为( )
A. 1∶2B. 1∶4
C. 1∶1D. 4∶1
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