【题目】太阳系中,行星周围存在着“作用球”空间:在该空间内,探测器的运动特征主要决定于行星的引力。2020年中国将首次发射火星探测器,并一次实现“环绕、着陆、巡视”三个目标。如图所示,若将火星探测器的发射过程简化为以下三个阶段:在地心轨道沿地球作用球边界飞行,进入日心转移轨道环绕太阳飞行,在俘获轨道沿火星作用球边界飞行。且A点为地心轨道与日心转移轨道切点,B点为日心转移轨道与俘获轨道切点,则下列关于火星探测器说法正确的是( )
A.在地心轨道上经过A点的速度小于在日心转移轨道上经过A点的速度
B.在B点受到火星对它的引力大于太阳对它的引力
C.在C点的运行速率大于地球的公转速率
D.若已知其在俘获轨道运行周期,可估算火星密度
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【题目】LED 灯是一种半导体新型节能灯。已知某种型号的 LED 灯在一定电压范围内的工作电流是 20 mA,在不同电压下发出不同颜色的光:当两端电压为 1.8 V 时,发黄光 ;当两端电压为 1.4 V 时,发红光 ;当两端电压为 3.2 V 时,发蓝光。广告牌上 LED 灯数量为 10000 个 /m2,那么一块 8 m2 的 LED 广告牌发红光时,需要供给的电功率大约是
A.500wB.100w
C.1250wD.2300w
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【题目】如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为()的粒子以平行x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场。已知OP=L,OQ=2L。不计粒子重力。求:
(1)粒子从P点入射的速度的大小;
(2)粒子第一次在磁场中运动的时间;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小。
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【题目】如图所示,有一倾斜的光滑平行金属导轨,导轨平面与水平面的夹角为,导轨间距为L=0.5m,接在两导轨间的电阻为R=3,在导轨的中间矩形区域内存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T。一质量为m=0.2kg、有效电阻为r=6的导体棒从距磁场上边缘d=2m处由静止释放,在磁场中运动了一段距离加速度变为零,然后再运动一段距离离开磁场,磁场区域的长度为4d,整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持与导轨垂直。不计导轨的电阻,取g=10m/s2。求:
(1)导体棒刚进入磁场时导体棒两端的电压U0;
(2)导体棒通过磁场的过程中,导体棒产生的焦耳热Q;
(3)求导体棒从开始运动到离开磁场经历的时间t。
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【题目】美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压UC与入射光频率v的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h。电子电量用e表示,下列说法正确的是( )
A.图甲中光电管两极间形成使电子加速的电场
B.该金属的截止频率是
C.图乙中图象的斜率即为普朗克常量
D.用同种颜色光照射金属板,光照强度越大,遏止电压越大
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【题目】在高速铁路电力机车上,为了保证长距离稳定供电,常用一种配件——受电弓碳滑板。如果某同学想利用如图甲所示的电路测量一段碳滑板上碳材料的电阻率,他在工程师的指导下将这种碳材料均匀涂抹在一根细长的直径为d=8.5mm的陶瓷管表面,形成一层导电膜。
(1)该同学利用螺旋测微器测量涂完碳材料的陶瓷管的外径D,示数如图乙所示,则该陶瓷管的外径D=________mm。
(2)由图甲可知该电路滑动变阻器采用的是________接法,电流表采用的是________法。若已知该导电膜的长度为L,某次测量时电压表的读数为U,电流表的读数为I,这种碳材料的电阻率的表达式为ρ=________(用已知量的符号表示)。
(3)请你在图丙方框中将图甲实物电路转化成电路原理图__________(用给出的符号连接)。
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【题目】如图所示,AB是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点处运动,对此现象下列判断正确的是(不计电荷重力)
A.电荷向B做匀加速运动
B.电荷向B做加速度越来越小的运动
C.电荷向B做加速度越来越大的运动
D.电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,电势能减少,原子的总能量减小
B.氢原子被激发后发出的可见光光子的能量小于红外线光子的能量
C.射线是由原子核放射出的氦核,与射线和射线相比它具有较强的电离作用
D.放射性元素的半衰期会随温度或压强的变化而变化
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【题目】某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t变化的图象如图所示,在0~8 s内,下列说法正确的是( )
A. 0~2 s内物体做匀加速运动
B. 6~8 s内物体做加速度减小的加速运动
C. 物体在第4 s末离出发点最远,速率为最大
D. 物体在第8 s末速度和加速度都为零,且离出发点最远
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