【题目】关于电磁感应,下列说法中正确的是( )
A. 线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大
B. 穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大
C. 穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零
D. 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
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【题目】下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是( )
A. 因向心力始终指向圆心,因此向心力是恒力
B. .向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小
C. 匀速圆周运动是一种变速曲线运动
D. 向心力可单独由摩擦力提供
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【题目】如图所示,曲线Ⅰ是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图,其半径为R,曲线Ⅱ是一颗绕地球做椭圆运动卫星轨道的示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内:己知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是( )
A. 椭圆轨道的长轴长度为R
B. 卫星在Ⅰ轨道的速率为v0 ,卫星在Ⅱ轨道B点的速率为vB ,则v0 <vB
C. 卫星在Ⅰ轨道的加速度大小为,卫星在Ⅱ轨道A点加速度大小为,则<
D. 若OA=0.5R,则卫星在B点的速率
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【题目】物体沿一条直线运动,下列说法中正确的有( )
A. 物体在某时刻的速度为3m/s,则物体在1s内一定走3m
B. 物体在某1s内的平均速度是3m/s,则物体在这1s内的位移一定是3m
C. 物体在某段时间内的平均速度是3m/s,则物体在1s内的位移一定是3m
D. 物体在某段位移内的平均速度是3m/s,则物体某1s内的位移不小于3m
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【题目】如图所示,整个空间存在水平向左的匀强电场,一长为L的绝缘轻质细硬杆一端固定在O点、另一端固定一个质量为m、电荷量为+q的小球P,杆可绕O点在竖直平面内无摩擦转动,电场的电场强度大小为E=.先把杆拉成水平,然后将杆无初速释放,重力加速度为g,不计空气阻力,则
A. 小球到最低点时速度最大
B. 小球从开始至最低点过程中动能一直增大
C. 小球对杆的最大拉力大小为
D. 小球可绕O点做完整的圆周运动
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【题目】研究小车匀加速直线运动的实验装置如图(甲)所示,其中斜面倾角θ可调,打点计时器的工作频率为50HZ,纸带上计数点的间距如图(乙)所示,其中每相邻两点之间还有4个记录点未画出.
①某同学的部分实验步骤如下:
A.测量完毕,关闭电源,取出纸带 |
B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车 |
C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连 |
D.把打点计时器固定在平板上,让纸带穿过限位孔 |
上述实验步骤的正确顺序是: (选填字母代号即可).
②图(乙)中标出的相邻两计数点的时间间隔T= s.
③计数点6对应的瞬时速度大小计算式为v6= (用题中字母表示).
④为了充分利用记录数据,减小误差,小车加速度大小的计算式应为a= .
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【题目】如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个比荷的绝对值相同的正、负粒子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ=60°角,则正、负粒子在磁场中( )
A. 正、负粒子在磁场中运动的时间比为2:1
B. 正、负粒子在磁场中运动的轨迹半径相等
C. 正、负粒子回到边界时速度大小相等,方向不相同
D. 正、负粒子回到边界时的出射点到O点的距离不相等
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【题目】如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在P处进入空间站轨道,与空间站实现对接。已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法中正确的是( )
A. 航天飞机向P处运动过程中速度逐渐变小
B. 根据题中条件不能计算出月球质量
C. 根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小
D. 航天飞机在与空间站对接过程中速度将变小
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【题目】如图所示,AB为半圆环ACB的水平直径,C为环上的最低点,环半径为R.一个小球从A点以速度v0水平抛出,不计空气阻力.则下列判断正确的是( ).
A. 要使小球掉到环上时的竖直分速度最大,小球应该落在C点
B. 即使v0取值不同,小球掉到环上时的速度方向和水平方向之间的夹角也相同
C. 若v0取值适当,可以使小球垂直撞击半圆环
D. 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环
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