【题目】一个质量为m1的人造地球卫星在高空做匀速网周运动,轨道半径为r,某时刻和一个相向而来的质量为m2的太空碎片发生正碰,碰后二者结合成一个整体。速度大小变为卫星原来速度的,运动方向与原卫星的速度方向相同,并开始沿椭圆轨道运动,轨道的远地点为碰撞时的点。若碰后卫星的内部装置仍能有效运转,当卫星与碎片的整体,再次通过远地点时,通过极短时间的遥控喷气,可使整体仍在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同。已知地球的半径为R,地球表面的重力加度大小为g,则下列说法正确的是
A. 卫星与碎片碰撞前的角速度大小为
B. 卫星与碎片碰撞前的加速度大小为
C. 卫星与碎片碰撞前碎片的速度大小为
D. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为
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【题目】关于感应电动势的大小,下列说法正确的是( )
A. 穿过闭合回路的磁通量最大时,其感应电动势一定最大
B. 穿过闭合回路的磁通量为零时,其感应电动势一定为零
C. 穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,其感应电动势一定为零
D. 穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,其感应电动势一定不为零
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【题目】如图所示,两平行金属板A、B长L=8 cm,两板间距离d=8 cm,A板比B板电势高300 V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q=10–10 C,质量m=10–20 kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106 m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN、PS间的无电场区域。已知两界面MN、PS相距为12 cm,D是中心线RD与界面PS的交点。
(1)粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?
(2)粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?
(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k=9.0×109 N·m2/C2,保留两位有效数字)
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【题目】玻璃半圆柱体的半径为R,横截面如图所示,圆心为O,A为圆柱面的顶点。两条单色红光分别按如图方向沿截面入射到圆柱体上,光束1指向圆心,方向与AO夹角为30°,光束2的入射点为B,方向与底面垂直,∠AOB=60°,已知玻璃对该红光的折射率n=.求:
(1)求两条光线经柱面和底面折射后的交点与O点的距离d;
(2)入射的是单色蓝光,则距离d将比上面求得的结果大还是小?
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【题目】中国首枚绕月探测卫星“嫦娥一号”卫星升空后经过三次绕地球变轨,然后进入月地转移轨道,再三次绕月球变轨,最后绕月球做圆周运动,如图所示是“嫦娥一号”运行路线图,下列说法正确的是( )
A. 图中描述卫星绕地球运动情景的三个椭圆轨道是以地球为参考系
B. 图中描述卫星绕月球运动情景的三个椭圆轨道是以地球为参考系
C. 图中描述卫星在月地转移轨道的运动情景是以地球为参考系
D. 图中描述卫星运动情景的所有轨道均是以太阳为参考系
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【题目】如图所示,OM的左侧存在范围足够大,磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,ON(在纸面内)与磁场方向垂直目∠NOM=60°,ON上有一点P,OP=L,P点有一个粒子源,可沿纸面内各个方向射出质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),速率均为,则粒子在磁场中运动的最短时间为
A. B. C. D.
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【题目】在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有电荷量为Q的点电荷在O点产生的电场E1,第二象限内有水平向右的匀强电场E2(大小未知),第四象限内有方向水平、大小按图乙变化的电场E3,E3以水平向右为正方向,变化周期。一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做圆周运动。以离子经过x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:
(1)离子刚进入第四象限时的速度;
(2)E2的大小;
(3)当t=时,离子的速度;
(4)当t=nT时,离子的坐标。
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【题目】对于做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是:
A. 速度和加速度均不变B. 速度不变,角速度为零
C. 速度和加速度均改变D. 速度改变,加速度不变
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【题目】如图所示,等量异种电荷A、B固定在同一水平线上,竖直固定的光滑绝缘杆与AB连线的中垂线重合,C、D是绝缘杆上的两点,ACBD构成一个正方形。一带负电的小球(可视为点电荷)套在绝缘杆上自C点无初速释放,则小球由C运动到D的过程中,下列说法正确的是
A. 杆对小球的作用力先增大后减小
B. 杆对小球的作用力先减小后增大
C. 小球的速度先增大后减小
D. 小球的速度先减小后增大
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