【题目】如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、B、C绕地心运动的周期相同,下列说法中正确的是CD
A. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度
B. 卫星B在P点的加速度与卫星C在P点的加速度大小不相等
C. 物体A的速度小于第一宇宙速度
D. 物体A的速度小于卫星C的运行速度
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【题目】如图为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接有交流电压u=220sin100t V;图中电压表和电流表均为理想交流电表,Rt为负温度系数的热敏电阻(即当温度升高时,阻值减小),R1为定值电阻,C为电容器.下列说法正确的是()
A. 电压表示数是110V
B. 交流电的频率为100 Hz
C. 通过R1的电流始终为零
D. 当Rt处温度升高时,电压表示数不变,电流表示数变大
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【题目】xy平面内,在y<0的区域存在垂直xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。abcd为半径为R 的闭合圆形铝线圈,圆心的坐标为(0,0.5R),通有方向为abcda的恒定电流,线圈竖直放置,此时线圈恰好静止。重力加速度为g。下列能使线圈的加速度大小变为2g的是
A. 仅将磁感应强度大小改为3B
B. 仅将线圈以y轴为轴转90°
C. 仅将线圈以x轴为轴转180°
D. 仅将线圈向下移动至圆心位于原点
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【题目】如图所示,倾角为的斜面上固定平行导轨MN,在斜面底端与水平面上的固定平行导轨PQ平滑连接,导轨间距L=0.3m且PQ足够长。斜面部分存在竖直向上的匀匀强磁场,水平面部分存在与斜面平行的方向斜向上的匀强磁场,两部分磁感应强度B大小均为1T,在h=3m高处垂直导轨MN放置可自由滑动的质量m1=12g,电阻R1=1的导体棒ab。在水平面上垂直导轨PQ放置被插销固定的质量,电阻的导体棒cd,导体棒ab、cd分别与导轨MN、PQ接触良好。现由静止释放ab,ab在到达斜面底端前已匀速,当ab滑离斜面进入水平导轨时,立即拔下导体棒cd棒的插销,不计导轨的摩擦及电阻(,重力加速度g取10m/s2)求:
(1)ab导体棒在水平面上运动时的最终速度
(2)ab导体棒在斜面与水平面运动时产生的电能各是多少?
(3)ab导体棒在斜面和水平面上运动时通过ab的电荷量各是多少?
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【题目】如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(g取10m/s2)( )
A. 物体加速度大小为2 m/s2 B. F的大小为21N
C. 4s末F的功率大小为42W D. 4s内F做功的平均功率为42W
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【题目】电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)磁场的方向;
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小;
(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。
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【题目】“蹦床”是奥运体操的一种竞技项目,比赛时,可在弹性网上安装压力传感器,利用压力传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力(F)-时间(t)图象,如图为某一运动员比赛时计算机作出的F-t图象,不计空气阻力,则关于该运动员,下列说法正确的是 ( )
A. 裁判打分时可以把该运动员的运动看成质点的运动
B. 1 s末该运动员的运动速度最大
C. 1 s末到2 s末,该运动员在做加速运动,处于超重状态
D. 3 s末该运动员运动到最高点
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【题目】今年第26号台风“玉兔”于10月22日8时生成,中心附近最大风力达17级以上,引发多地暴雨,严重影响道路交通安全。台风袭来时,某高速公路同一直线车道上同向行驶的轿车和货车,其速度大小分别,,轿车在与货车距离x0=35m时才发现前方有货车,若此时轿车立即刹车,则轿车要经过x=90 m才能停下来。两车可视为质点。
(1)若轿车刹车后货车保持速度v2匀速行驶,通过计算分析两车是否会相撞;
(2)若轿车在刹车的同时给货车发信号,货车司机经收到信号并立即以大小为的加速度加速行驶,通过计算分析两车是否会相撞。
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【题目】如图所示为空腔球形导体(不带电),现将一个带正电的小金属球放入腔内,静电平衡时,图中A、B、C三点的电场强度E和电势φ的关系是( )
A.
B.
C.
D.
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