【题目】2018年10月15日12时23分,我国在西昌卫星发射中心成功发射两颗中圆地球轨道卫星,是我国“北斗三号”系统第十五、十六颗组网卫星。已知中圆轨道卫星的周期为8h,则下列判断正确的是
A. 中圆轨道卫星的轨道半径大于地球同步卫星的轨道半径
B. 中圆轨道卫星做圆周运动所需向心力大于地球同步卫星所需的向心力
C. 中圆轨道卫星的线速度小于地球同步卫星的线速度
D. 若中圆轨道卫星与地球同步卫星在同一轨道平面内沿同一方向做圆周运动,则二者两次相距最近所需的时间间隔为12h
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【题目】如图所示为物体做直线运动的图象,下列说法正确的是
A. 甲图中,物体在0~t0这段时间内的位移小于
B. 乙图中,物体的加速度为2m/s2
C. 丙图中,阴影面积表示t1~t2时间内物体的加速度变化量
D. 丁图中,t=3s时物体的速度为25m/s
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【题目】如图所示,均匀金属丝制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L=0.2m,总电阻为R=10Ω,总质量为m=0.04 kg。将其置于磁感强度为B=5T的水平匀强磁场上方h=0.45m处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时,(g取1 0 m/s2)
(1)求线框中产生的感应电动势大小;
(2)求cd两点间的电势差大小;
(3)求此时线框的加速度大小及方向。
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【题目】用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度。
(1)实验的主要步骤:
① 用游标卡尺测量挡光片的宽度d,结果如图乙所示,读得d = ________mm;
② 用刻度尺测量A点到光电门所在位置B点之间的水平距离x;
③ 滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门);
④ 读出挡光片通过光电门所用的时间t;
⑤ 改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值。
(2)根据实验测得的数据,以x为横坐标,为纵坐标,在坐标纸中作出图线如图丙所示,求得该图线的斜率k=____________m-1·s-2;由此进一步求得滑块的加速度a=____________m·s-2。(计算结果均保留3位有效数字)
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【题目】如图所示,A、B、C是一条电场线上的三个点,电场线的方向由A指向C,A、B之间的距离等于B、C之间的距离.A、B、C三点的电场强度的大小和电势分别用EA、EB、EC和φA、φB、φC表示,则 ( )
A. EA=EB=EC B. EA>EB>EC
C. φA>φB>φC D. φA-φB=φB-φC
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【题目】如图所示质量均为m的甲、乙两个相同的气缸放在水平地面上,甲气缸固定,两个气缸中的活塞分别封闭有A、B理想气体两活塞用水平轻杆通过活动铰链连接,活塞的横截面积为S,开始时A、B气体压强均等于大气压强p0,温度均为T0,体积分别为V,2V,气缸乙与地面间的动摩擦因数为0.5,活塞与气缸壁无摩擦且气密性好,不计活塞的重力,重力加速度为g,给电热丝通电,对A气体级慢加热,乙气缸的导热性能好,当乙气魟刚好要移动时。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求
(1)B气体的体积;
(2)A气体的温度。
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【题目】如图所示,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB = 2 BC,A、B、D的电势分别为6 V、2 V、4 V.初动能为24eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过B.不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 该粒子一定带负电
B. 该粒子达到点B时的动能为40eV
C. 改变初速度方向,该粒子可能经过D
D. 改变初速度方向,该粒子可能经过C
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【题目】如图所示,质量为m可看成质点的小球固定在一长为l的轻杆上,轻杆另一端固定在底座的转轴上,底座的质量为M,小球可绕转轴在竖直平面内自由转动。现在最低点给小球一个初速度,当小球通过最高点时,底座对地面的压力恰好为Mg。在小球转动过程中,底座始终相对地面静止,不计转轴间摩擦阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A. 外界对小球做的功为2mgl
B. 小球从最低点运动到最高点的过程中合外力的冲量大小为(1+)m
C. 小球在最低点时,底座对地面的压力为(M+6m)g
D. 小球运动到与转轴等高的位置时,地面对底座的静摩擦力为2mg
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【题目】如图所示,上端带卡环的绝热圆柱形气缸竖直放置在水平地面上,气缸内部的高度为h,气缸内部被厚度不计、质量均为m的活塞A和B分成高度相等的三部分,下边两部分封闭有理想气体M和N,活塞A导热性能良好,活塞B绝热,两活塞均与气缸接触良好,不计一切摩擦,N部分气体内有加热装置,初始状态温度为T0,气缸的横截面积为S,外界大气压强大小为且保持不变。现对N部分气体缓慢加热
(1)当活塞A恰好到达气缸上端卡环时,N部分气体从加热装置中吸收的热量为Q,求该过程中N部分气体内能的变化量;
(2)活塞A恰好接触气缸上端卡环后,继续给N部分气体加热,当M部分气体的高度达到时,求此时N部分气体的温度。
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