【题目】假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,半径分别为RA和RB。两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(r3)与运行周期的平方(T2)的关系如图所示,T0为卫星环绕行星表面运行的周期。则( )
A. 行星A的质量小于行星B的质量
B. 行星A的密度小于行星B的密度
C. 行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度
D. 当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心加速度大于行星B的卫星向心加速度
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【题目】如图所示,一小型发电站通过升压变压器B1和降压变压器B2把电能输送给用户(B1 和B2都是理想变压器),已知发电机的输出功率为500kW,输出电压为500V,升压变压器B1原、副线圈的匝数比为1∶10,两变压器间输电导线的总电阻为2Ω。降压变压器B2的输出电压为220V。求:
(1)输电导线上损失的功率;
(2)降压变压器B2的原、副线圈的匝数比。
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【题目】如图所示,光滑导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B=0.5 T,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab的长度与导轨宽度均为L=0.2 m,电阻R=1.0 Ω。导轨电阻不计,当导体棒紧贴导轨匀速下滑时,均标有“6 V 3 W”字样的两小灯泡恰好正常发光,求:
(1)通过ab的电流的大小?
(2)ab运动速度的大小?
(3)电路的总功率?
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【题目】如图所示,两根长度相同的细线分别系有两个完全相同的小球,细线的上端系于点;设法让两个小球均在水平面上做匀速圆周运动,已知跟竖直方向的夹角为60°, 跟竖直方向的夹角为30°,下列说法正确的是( )
A. 细线和细线所受的拉力大小之比为
B. 小球和的角速度大小之比为
C. 小球和的向心力大小之比为3:1
D. 小球和的线速度大小之比为
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【题目】如图所示为演示“受迫振动与驱动力频率之间关系”的实验装置,若驱动力的频率由小逐渐变大,直至超过弹簧振子的固有频率,则在此过程中可以看到的现象是( )
A. 弹簧振子的振幅逐渐增大
B. 弹簧振子的振幅先增大后减小
C. 弹簧振子的振动频率先增大后减小
D. 弹簧振子的振动频率始终不变
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【题目】如图所示,不可伸缩、质量不计的细线跨过同一高度处的两个光滑定滑轮连接着质量相同的物体A和B,A套在固定的光滑水平杆上,物体、细线、滑轮和杆都在同一竖直平面内,水平细线与杆的距离h=0.2 m.当倾斜细线与杆的夹角α=53°时,同时无初速度释放A、B.关于此后的运动过程,下列判断正确的是(cos 53°=0.6,sin 53°=0.8,重力加速度g取10 m/s2)( )
A. 当53°<α<90°时,A、B的速率之比vA∶vB=1∶cos α
B. 当53°<α<90°时,A、B的速率之比vA∶vB=cos α∶1
C. A能获得的最大速度为1 m/s
D. B能获得的最大速度为1 m/s
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【题目】如下图甲所示,一边长L=0.5 m,质量m=0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中.金属线框的一个边与磁场的边界MN重合,在水平拉力作用下由静止开始向右运动,经过t=0.5 s线框被拉出磁场.测得金属线框中的电流I随时间变化的图象如图乙所示,在金属线框被拉出磁场的过程中.下列说法正确的是( )
A. 通过线框导线截面的电量0.5C
B. 该金属框的电阻0.80Ω
C. 水平力F随时间t变化的表达式F=2+0.4t(单位为“N”)
D. 若把线框拉出磁场水平拉力做功1.10 J,则该过程中线框产生的焦耳热为0.1 J
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【题目】将一小球以10m/s的速度水平抛出,当小球落到水平地面时,其水平位移恰好等于下落的高度(重力加速度g取10m/s2),求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球最初的离地高度;
(3)小球落地瞬间的速率.
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【题目】某同学用重物自由下落验证机械能守恒定律。实验装置如图甲所示。
(1)下列步骤是实验过程中的一部分,其中是多余的或错误的有_______。
A.用天平称出重锤的质量
B.操作时,应先接通电源后释放纸带
C.用秒表测重锤下落的时间
D.释放纸带时,夹子应靠近打点计时器
(2)若根据表达式验证机械守恒,为减小误差,所选择的纸带第1、2两点间距应接近______mm。
(3)若实验中所用重锤质量m=1.0 kg,打点纸带如图乙所示,打点时间间隔为0.02 s,则打B点时,重锤动能EKB=_____J。从开始下落起至B点,重锤的重力势能减少量是ΔEP=_____J。(g=9.8 m/s2,结果保留三位有效数字)
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