【题目】关于行星绕太阳运动过程中,下列说法正确的是( )
A. 开普勒第三定律=k中的k与行星的质量无关,只与太阳的质量有关
B. 行星在椭圆轨道上绕太阳运动的过程中,其速度随行星与太阳之间距离的变化而变化,距离小时速度小,距离大时速度大
C. 所有行星绕太阳运动的周期都是相等的
D. 相同的时间内,同一行星与太阳连线扫过的面积不相等
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【题目】如图所示为竖直平面内的直角坐标系。一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成角(为锐角)。不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是( )
A. 当时,质点的机械能一定减小
B. 当时,质点的机械能一定增大
C. 当时,质点的机械能可能减小也可能增大
D. 当时,质点的机械能可能减小也可能增大
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【题目】如图所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0.导线的电阻不计.在0至t1时间内,下列说法正确的是( )
A. R1中电流的方向由a到b通过R1
B. 电流的大小为
C. 线圈两端的电压大小为
D. 通过电阻R1的电荷量
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【题目】如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距为L,导轨的两端分别与电源(串有一滑动变阻器R)、定值电阻、电容器(原来不带电)和开关K相连。整个空间充满了垂直于导轨平面向外的匀强磁场,其磁感应强度的大小为B。一质量为m,电阻不计的金属棒ab横跨在导轨上。已知电源电动势为E,内阻为r,电容器的电容为C,定值电阻的阻值为R0,不计导轨的电阻。
(1)当K接1时,金属棒ab在磁场中恰好保持静止,则滑动变阻器接入电路的阻值R多大?
(2)当K接2后,金属棒ab从静止开始下落,下落距离s时达到稳定速度,则此稳定速度的大小为多大?下落s的过程中所需的时间为多少?
(3)若在将ab棒由静止释放的同时,将电键K接到3。试通过推导说明ab棒此后的运动性质如何?求ab再下落距离s时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器还没有被击穿)
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【题目】一条小船在静水中的速度为4m/s,它要渡过一条宽为40m的长直河道,河水流速为3m/s,则( )
A. 这条船可以渡过这条河,而且过河时的合速度可以为7m/s
B. 这条船过河的最短时间为10s
C. 若河水的流速增大,则过河的最短时间变长
D. 这条船能够过河的最小位移为50m
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【题目】小明同学在“探究平抛运动规律”的实验中:
(1)除了平板、小球、弧形斜槽、铅笔、图钉之外,还需要下列的两项器材是________。
A.重垂线 B.秒表 C.坐标纸 D.天平 E.弹簧测力计
(2)在实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,
①通过调节使斜槽的末端保持______(选填“水平”或“倾斜”);
②每次释放小球的位置必须______(选填“相同”或“不同”);
③每次必须由______释放小球(选填“运动”或“静止”);
④小球运动时不应与木板上的白纸相接触;
⑤将球的位置记录在纸上后,取下纸,将点连成平滑曲线。
(3)在实验时,小明同学用坐标纸记录了运动轨迹,其中小方格的边长为L。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=________(用L、g表示)。
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【题目】如图所示,纸面内存在平行于纸面的匀强电场,一带电粒子以某速度从电场中的a点水平发射,粒子仅在电场力作用下运动到b点时速度方向竖直向下,则( )
A. 匀强电场的方向可能沿竖直方向
B. 粒子在任意相等时间内速度的变化量相同
C. 从a到b的过程中,粒子的速度先减小后增大
D. 从a到b的过程中,粒子运动的轨迹可能是1/4圆弧
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【题目】甲、乙两个物体在同一直线上运动,其x-t图像如图所示,其中直线b与曲线a相切于点(4,-15)。已知甲做匀变速直线运动,下列说法正确的是
A. 前4s内两物体运动方向相同
B. 前4s内甲的平均速度是乙的平均速度的倍
C. t=0时刻,甲的速度大小为9m/s
D. 甲的加速度大小为2m/s
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【题目】如图,a、b、c是在地球大气层外圆轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )
A. b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B. b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
C. c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c
D. a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大
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