【题目】如图所示,小球用轻绳悬挂在O点,当小球处于静止状态时,用水平恒力向右拉动小球,使得小球围绕O点沿着圆弧运动,若水平恒力F的大小为小球重力的倍,则小球沿着圆弧运动的过程中,下面说法正确的是
A.小球沿着圆弧的运动是匀速圆周运动
B.当细线与竖直方向成30°角时,小球的速度最大
C.当细线与竖直方向成30°角时,小球处于平衡状态
D.当细线与竖直方向成60°角时,小球的速度为零
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【题目】已知某星球的近地卫星和同步卫星的周期分别为T和8T,星球半径为R,引力常量为G,星球赤道上有一静止的质量为m的物体,若把星球视作一个质量均匀的球体,则下列说法正确的是
A.星球的质量为
B.星球的密度为
C.同步卫星的轨道半径为4R
D.赤道对物体的支持力大小为
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【题目】下列说法正确的是( )
A.在由开普勒笫三定律得出的表达式中,k是一个与中心天体有关的常量
B.伽利略发现了万有引力定律,并测得了引力常量
C.根据表达式可知,当r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大
D.两物体间的万有引力总是大小相等.方向相反,是一对平衡力
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【题目】如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,L与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中正确的是( )
A.液滴一定做匀速直线运动
B.液滴有可能做匀减速直线运动
C.电场线方向一定斜向上
D.液滴的电势能可能增大
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【题目】某同学在做“测电源电动势与内阻”的实验中,可使用的器材有:
A.两只相同的毫安表(量程Ig=3mA,内阻Rg=1000Ω);
B.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);
C.滑动变阻器R2(最大阻值2000Ω);
D.各种规格的定值电阻R0;
E.电源E(电动势约为3.0V);
F.开关、导线若干.
由于给出的毫安表量程太小,该同学首先要把一只毫安表改装成量程为0.6A的电流表,他需要把阻值为__________Ω的定值电阻R0与毫安表并联(结果保留一位小数).该同学将用如右上方的电路图进行实验,测定电源的电动势和内阻.在实验中发现变阻器的滑片由左向右逐渐滑动时,电流表G1示数逐渐增大,电流表G2示数接近3.0mA并且几乎不变,当滑片临近最右端时,电流表G2示数急剧变化.出现这种问题,应更换一个总阻值比原来______(选填“大”或“小”)的变阻器.在更换变阻器后,该同学连好电路,改变滑动变阻器滑片的位置,读出毫安表G1、G2的示数分别为I1、I2,并得到多组数据,建立直角坐标系,作出了I2和I1的关系图线,经拟合得到直线I2=3.0mA-0.4I1 ,则得出电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(保留一位小数)
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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,从波刚传到0.5m处开始计时,该时刻的波形图如图所示。已知A点相继出现两个波峰的时间间隔为0.2s,该波的波速为________m/s;在t=0.1s时,x=0.5m处的质点的振动方向沿y轴________(填“正”或“负”)方向;x=2m的质点经过_______s第一次到达波谷。
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【题目】如图所示,两块平行金属板关于直线对称放置,矩形匀强磁场区域的上边界与直线重合,磁场左边界与两块平行金属板的右端相距L=0.12m。一质量、电荷量的带电粒子以的初速度沿进入电容器,从电容器离开后进入匀强磁场区域,粒子经过磁场偏转,以垂直于直线方向离开(不计粒子重力)。已知电容器极板之间的电压为U=300V,平行板长度L1以及两板间距离d都是,,。求:
(1)粒子飞出两板间电场时的偏转距离和速度;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。
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【题目】如图所示,一质量为m的铁环套在粗糙的水平横杆上,通过细线连接一质量也为m的小球,小球还用一水平细线拉着。保持环和小球的位置不变,横杆的位置逐渐按图示方向转到竖直位置,在这个过程中环与杆相对静止,则( )
A. 连接环和小球的细线拉力增大
B. 杆对环的作用力保持不变
C. 杆对环的弹力一直减小,最小值为mg
D. 杆对环的摩擦力先减小后增大,最大值为2mg
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【题目】a、b两个物体在同一时间、从同一地点开始,沿同一条直线运动,v-t图象如图所示,a、b两物体运动图线均为正弦(余弦)曲线的一部分。在0~6s时间内,关于两物体的运动,下列说法正确的是( )
A.b物体的加速度先增加后减小
B.a物体的位移大于b物体的位移
C.2s末a物体的加速度大于b物体的加速度
D.3s末a、b两物体之间的距离最大
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