【题目】我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,与地心的距离为R,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G. 则返回器
A.在b点处于失重状态B.在a、c、e点时的动能相等
C.在d点时的加速度大小为D.在d点时的速度大小
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【题目】如图所示,在范围足够大的空间存在一个磁场,磁感线呈辐状分布,其中磁感线 O 竖直向上,磁场中竖直固定一个轻质弹簧。在距离弹簧某一高度处,将一个金属圆盘由静止释放,圆盘下落的过程中盘面始终保持水平,且圆盘的中轴线始终与弹簧的轴线、磁感线 O 重合。从圆盘开始下落,到弹簧被压缩至最短的过程中,下列说法正确的是( )
A.在圆盘内磁通量逐渐增大
B.从上往下看,在圆盘内会产生顺时针方向的涡流
C.在接触弹簧之前,圆盘做自由落体运动
D.圆盘的重力势能减少量等于弹簧弾性势能的增加量
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【题目】在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n = 1500匝,横截面积S = 20 cm2。螺线管导线电阻r = 1.0 Ω,R1 = 4.0 Ω,R2 = 5.0 Ω,C = 30 μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。求:
(1)螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率;
(3)S断开后,流经R2的电量。
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【题目】如图所示,a、b是一对平行金属板,分别接到直流电源两极上,右边有一挡板,正中间开有一小孔d,在较大空间范围内存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,在a、b两板间还存在着匀强电场E.从两板左侧中点c处射入一束负离子(不计重力),这些负离子都沿直线运动到右侧,从d孔射出后分成3束.则下列判断正确的是( )
A. 这三束负离子的速度一定不相同
B. 这三束负离子的电荷量一定不相同
C. 这三束负离子的比荷一定不相同
D. 这三束负离子的质量一定不相同
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【题目】如图所示,空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一个带负电的金属小球从M点水平射入场区,经一段时间运动到N点,关于小球由M到N的运动,下列说法正确的是
A. 小球可能做匀变速运动 B. 小球一定做变加速运动
C. 小球动能可能不变 D. 小球机械能守恒
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【题目】一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V-T图象如图所示,pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列判断正确的是 。
A. 过程ab中气体一定吸热
B. pc=pb>pa
C. 过程bc中分子势能不断增大
D. 过程bc中每一个分子的速率都减小
E. 过程ca中气体吸收的热量等于对外做的功
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【题目】如图所示,在足够大的金属板A上有一小孔S,粒子源C可由小孔S向各个方向射出速率v=2×104m/s的带负电粒子,B为金属网,A、B连接在电路上,电源的电压U0=6V、内阻不计,图中滑动变阻器滑片置于中点并保持不动,A、B间距d1=15cm,M为足够大的荧光屏,B、M间距d2=30cm,当粒子穿过金属网打到荧光屏上时,荧光屏上就会出现一个圆形的亮斑,已知粒子的比荷C/Kg,(金属网与荧光屏之间无电场分布,不考虑粒子所形成的电流对电路的影响,粒子重力不计)。求:
(1)A、B间电场(视为匀强电场)的场强E的大小
(2)粒子到达荧光屏的最短时间t
(3)亮斑的面积S(取π=3)
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【题目】如图轻弹簧的一端固定,另一端与小滑块相连,静止在与水平面成的斜面上的点,此时弹簧处于原长,另一质量与相同的小滑块,从点以初速度向沿斜面向下加速滑行,当向下滑过距离后即与相碰碰撞时间极短,内力远大于外力碰撞后、粘在一起向下运动滑块和均可视为质点,且与斜面间的动摩擦因数均为,重力加速度为。试求:
(1)在滑块与碰后,、共同的速度大小;
(2)若滑块、压缩弹簧后恰能返回到点,那么,在从点开始下滑到的返回到点的过程中,系统克服摩擦产生热。
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【题目】如图所示的电路图是一个应用“非”门构成的一个简易火警报警电路,则图中X框、Y框中应是
A.X为可变电阻,Y为热敏电阻
B.X为热敏电阻,Y为开关
C.X为热敏电阻,Y为可变电阻
D.X、Y均为热敏电阻
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