【题目】假设火星和地球都绕太阳做匀速圆周运动,已知火星到太阳的距离大于地球到太阳的距离,那么( )
A.火星的公转周期小于地球的公转周期
B.火星公转的线速度大于地球公转的线速度
C.火星公转的角速度大于地球公转的角速度
D.火星公转的加速度小于地球公转的加速度
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【题目】如图所示,a为带正电的小物块,b是一不带电的绝缘物块,a、b叠放于粗糙的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用水平恒力F拉b物块,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,在加速运动阶段:( )
A. a、b一起运动的加速度减小
B. a、b一起运动的加速度增大
C. a、b物块间的摩擦力减小
D. a、b物块间的摩擦力增大
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【题目】2018年12月8日我国成功发射了嫦娥四号探测器,它实现了人类首次月球背面着陆探测.12日16时39分,探测器在距月面129km处成功实施发动机点火,约5分钟后,探测器顺利进入距月面100km的圆形轨道,运行一段时间后择机着陆月球表面,下列说法正确的有 ( )
A. 探测器发射速度大于7.9km/s
B. 探测器在距月面129km处发动机点火加速
C. 从点火到进入圆轨道,探测器位移是29km
D. 若已知引力常量、圆形轨道半径及探测器在其上运行周期,可估算月球质量
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【题目】如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法。如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了200m,那么下列说法正确的是( )
A.摩擦力对轮胎做了负功B.重力对轮胎做了正功
C.拉力对轮胎不做功D.支持力对轮胎做了正功
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【题目】如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则( )
A.重力对两物体做功相同
B.重力的平均功率相同
C.到达底端时重力的瞬时功率PA<PB
D.到达底端时两物体的速度相同
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【题目】1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖。科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在。如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
A. A的质量一定大于B的质量
B. A的线速度一定小于B的线速度
C. L一定,M越小,T越小
D. M一定,L越小,T越小
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【题目】同步卫星的发射方法是变轨发射,即先把卫星发射到离地面高度为几百千米的近地圆形轨道Ⅲ上,如图所示,当卫星运动到圆形轨道Ⅲ上的B点时,末级火箭点火工作,使卫星进入椭圆轨道Ⅱ,轨道Ⅱ的远地点恰好在地球赤道上空约36000km处,当卫星到达远地点时,再次开动发动机加速,使之进入同步轨道Ⅰ。关于同步卫星及发射过程,下列说法正确的是( )
A.在点火箭点火和点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此卫星在轨道Ⅰ上运行的线速度大于在轨道Ⅲ上运行的线速度
B.卫星在轨道Ⅱ上由点向点运行的过程中,速率不断增大
C.所有地球同步卫星的运行轨道都相同
D.同步卫星在圆形轨道运行时,卫星内的某一物体处于超重状态
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【题目】如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长,间距为L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直,ab、cd为两根垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻均为R,质量均为m,与金属导轨平行的水平轻质细线一端固定,另一端与cd棒的中点连接。一开始细线处于伸直状态,ab棒在平行于导轨的水平拉力F的作用下从静止开始以恒定加速度a向右做匀加速直线运动,经时间t0细线被拉断,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直。求:
(1)细线能承受的最大拉力F0;
(2)绳拉断前的过程中通过导体ab的电量q;
(3)若在细线被拉断瞬间撤去拉力F,求两根金属棒之间距离增量△x的最大值及绳断后回路中产生的总焦耳热。
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【题目】如图所示,高度相同的左右两个气缸下端有细管(容积可忽略)连通,左气缸顶部有一 阀门K,右气缸顶部始终与大气相通,两气缸中各有一可自由滑动的活塞(厚度可忽略)。已知左气缸的 容积为V、横截面积为S,左气缸内活塞质量为m,右气缸横截面积为2S。初始时,阀门打开,两个活塞 都在气缸的正中间。关闭K,通过K给气缸充气,使左侧气缸活塞上方气体的压强达到大气压p0的2倍后 关闭K。已知室温为27°C,外界大气压为P0 ,,气缸导热。
(1)右侧气缸内活塞的质量;
(2)稳定后两个活塞的高度差;
(3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高120°C ,求此时两个活塞的高度差。
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