【题目】如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.则以下判断正确的是()
A.卫星B的速度大小小于地球的第一宇宙速度
B.A、B的线速度大小关系为vA>vB
C.周期大小关系为TA=TC>TB
D.B、C的线速度大小关系为vC>vB
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【题目】如图所示,OO′为正对放置的水平金属板M、N的中线。热灯丝逸出的电子(初速度重力均不计)在电压为U的加速电场中由静止开始运动,从小孔O射入两板间正交的匀强电场、匀强磁场(图中未画出)后沿OO′做直线运动。已知两板间的电压为2U,两板长度与两板间的距离均为L,电子的质量为m、电荷量为e。
(1)求板间匀强磁场的磁感应强度的大小B和方向;
(2)若保留两金属板间的匀强磁场不变,使两金属板均不带电,求从小孔O射入的电子打到N板上的位置到N板左端的距离x。
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【题目】如图所示,电阻可忽略的足够长的光滑平行金属导轨,两导轨间距L=0.5 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑 (取g=10 m/s2)求:
(1)金属棒运动的最大速度.
(2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a.
(3)若金属棒在沿导轨下滑10m时达到最大速度,则在此过程中电阻R上产生的焦耳热为多少?
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【题目】如图所示,虚线OL与y轴的夹角为60°,在此角范围内有垂直于平面向外的匀强磁场。一带正电荷的粒子从y轴上的M点沿平行于x轴的方向射入磁场,粒子离开磁场后的运动轨迹与x轴交于P点(图中未画出)。已知OP之间的距离与粒子在磁场中运动的轨道半径相同,不计粒子的重力。则下列说法正确的是
A. 粒子离开磁场时的速度方向可能垂直虚线QL
B. 粒子经过x轴时的速度方向可能垂直x轴
C. 粒子离开磁场时的速度方向可能和虚线OL成30°夹角
D. 粒子经过x轴时的速度方向可能与x轴正方向成30°夹角
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【题目】如图所示,实线为空气和水的分界面,一束绿光从水中的A点沿AO,方向(O1点在分界面上,图中O1点和入射光线都未画出)射向空气中,折射后通过空气中的B点(图中折射光线也未画出)。图中O点为A、B连线与分界面的交点。下列说法正确的是
A. Q点在O点的左侧
B. 绿光从水中射入空气中时,速度变小
C. 若绿光沿AO方向射向空气中,则折射光线有可能 通过B点正下方的C点
D. 若沿AO1方向射向空气中的是一束紫光,则折射光线也有可能通过B点
E. 若沿AO1方向射向空气中的是一束红光,则折射光线有可能通过B点正上方的D点
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【题目】将货物由静止竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示。以下判断正确的是( )
A.前3s内货物匀加速上升,加速度为,物体处于失重状态
B.前3s内与最后2s内货物的平均速度大小相等,方向相反
C.第5s末到第7s末内货物只受重力作用,物体处于完全失重状态
D.第3s末至第5s末的过程中,货物匀速上升处于平衡状态
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【题目】如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。通过力传感器和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示。取g=10m/s2。则
A.物体的质量m=l.0kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.20
C.第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J
D.前2s内推力F做功的平均功率 P=2.0W
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【题目】如图所示,小球可以在竖直放置的光滑圆形管道(圆形管道内径略大于小球直径)内做圆周运动,下列说法正确的是
A. 小球通过最高点的最小速度为
B. 小球通过最高点的速度只要大于零即可完成圆周运动
C. 小球在水平线ab以下管道中运动时,小球处于失重状态
D. 小球在水平线ab以上管道中运动时,小球处于超重状态
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【题目】如图所示,内壁光滑半径大小为的圆轨道竖直固定在水平桌面上,一个质量为的小球恰好能通过轨道最高点在轨道内做圆周运动。取桌面为重力势能的参考面,不计空气阻力,重力加速度为g。则小球在运动过程中其机械能E、动能、向心力、速度的平方,它们的大小分别随距桌面高度h的变化图像正确的是
A.
B.
C.
D.
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