【题目】如图,一宇宙飞船在轨道半径为R的近地圆轨道Ⅰ上围绕地球运行,经变轨后进入椭圆轨道Ⅱ运行。已知椭圆轨道的远地点到地球球心的距离为3.5R,下列说法正确的是
A. 飞船在轨道Ⅱ运行周期比在轨道Ⅰ运行周期小
B. 飞船在椭圆轨道远地点的速率是近地点的3.5倍
C. 飞船从轨道Ⅰ变轨进入到轨道Ⅱ的过程中机械能变大
D. 飞船从近地点向远地点运动的过程中机械能不断增大
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【题目】[物理——选修3—4]
(1)关于电磁波,下列说法正确的是________。
A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关
B.周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波
C.利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输
D.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
E.电磁波可以由电磁振荡产生,若波源的电磁振荡停止,空间的电磁波随即消失
(2)如图所示为某种材料做成的透明光学器件的横截面,AB为半径为R的四分之一圆弧,O为圆心。一束单色平行光垂直OA面入射,器件对该单色光的折射率为。点C、D位于OA表面上。OC=,从C点入射的光线从AB弧面上的E点射出,出射角为,从D点入射的光线经AB弧面一次反射后直接到达B点。求:
(i) 的大小_____________;
(ii)通过计算说明从D点入射的光能否在AB弧面发生全反射___________?
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【题目】如图所示,一光滑的斜面与一光滑平台平滑连接,平台的右端恰好在四分之一圆弧的圆心,圆弧的半径为R,质量为m的物体B,放在平台的右端,质量为M的A物体从某一高度下滑,A下滑到平台右端和B物体相碰,碰后B物体做平抛运动,落到圆弧上,则
(1)若落点与圆心连线与水平方向夹角为,求B物体碰后瞬间的速度。
(2)若该落点比落在其他地方的动能都小,求B物体碰后瞬间的速度。
(3)试求满足第(2)问条件时,A物体开时下滑时高度的可能值。
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【题目】地球赤道上有一物体随地球自转,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球的同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则( ).
A. F1=F2>F3 B. g=a2>a3>a1
C. v1=v2=v>v3 D. ω1=ω3=ω2
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【题目】“嫦娥一号”探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球.如图所示是绕地飞行的三条轨道,1轨道是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道.A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7 km/s,则下列说法中正确的是
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7 km/s
B.卫星在2轨道经过B点时的速率一定大于7.7 km/s
C.卫星在3轨道所具有的机械能小于在2轨道所具有的机械能
D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于在2轨道所具有的最大速率
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【题目】如图所示,一个长0.2m、宽0.1m、匝数500匝的矩形金属线圈(电阻不计),在B=0.1T匀强磁场中以恒定的角速度ω=100rad/s绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈两端通过电刷与图示的电路连接,其中电阻R1=50Ω,R2=2Ω,理想变压器的原、副线圈的匝数比n1:n2=5:1.求:(电表均为理想电表)
(1)从中性面开始计时,线圈转动时产生感应电动势的瞬间值表达式;
(2)开关S闭合时交流电压表、交流电流表的示数U、I;
(3)开关S断开时交流电压表、交流电流表的示数U′、I′.
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【题目】若规定向东方向为位移正方向,今有一个皮球停在坐标原点处,轻轻踢它一脚,使它向东作直线运动,经过5m时与墙相碰后又向西做直线运动,经过7m停下,则上述过程皮球通过的路程和位移分别是( )
A. 12m、2m
B. 12m、-2m
C. -2m、-2m
D. 2m、2m
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【题目】牛顿在发现万有引力定律的过程中没有被用到的规律和结论是
A. 牛顿第二定律 B. 牛顿第三定律
C. 开普勒的研究成果 D. 卡文迪许通过扭秤实验得出的引力常数
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【题目】2016年8月欧洲南方天文台宣布:在离地球最近的恒星“比邻星”周围发现了一颗位于宜居带内的行星,并将其命名为“比邻星b”,这是一颗可能孕育生命的系外行星。据相关资料表明:“比邻星b”的质量约为地球的1.3倍,直径约为地球的2.2倍,绕“比邻星”公转周期约为11.2天,与“比邻星”的距离约为日地距离的5%,若不考虑星球的自转效应,则
A. “比邻星”的质量大于太阳质量
B. “比邻星”的质量小于太阳质量
C. “比邻星b”表面的重力加速度大于地球表面的
D. “比邻星b”表面的重力加速度小于地球表面的
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