【题目】某带电金属棒所带电荷均匀分布,其周围的电场线分布如图所示,在金属棒的中垂线上的两条电场线上有A、B两点,电场中另有一点C。已知A点到金属棒的距离大于B点到金属棒的距离,C点到金属棒的距离大于A点到金属棒的距离,则
A. A点的电势高于B点的电势
B. B点的电场强度小于C点的电场强度
C. 负电荷在A点的电势能大于其在B点的电势能
D. 将正电荷沿AC方向从A点移动到C点,电场力做正功
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【题目】如图所示,一钢绳的两端分别固定在两座山的P、Q处,P点高于Q点,某人抓住套在绳子上的光滑圆环从P处滑到Q处.滑行过程中绳子始终处于绷紧状态,不计空气阻力.关于人从P处滑到Q处过程说法正确的是( )
A. 机械能先减小后增大
B. 从P处滑到最低位置过程重力功率一直增大
C. 滑到最低位置时人受到水平方向的合力为零
D. 动能最大位置与P处的水平距离小于与Q处的水平距离
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【题目】一颗人造卫星在地球赤道平面内做匀速圆周运动,运动方向跟地球自转方向相同,每6天经过赤道上同一地点上空一次,已知地球同步卫星轨道半径为r,下列有关该卫星的说法正确的有
A. 周期可能为6天,轨道半径为
B. 周期可能为1.2天,轨道半径为
C. 周期可能为天,轨道半径为
D. 周期可能为5天,轨道半径为
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【题目】如图所示,在E=103 V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40 cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=10-4 C的小滑块质量m=10 g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5 m的M处,g取10 m/s2,求:
(1)小滑块从M点到Q点电场力做的功
(2)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向左运动?
(3)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?
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【题目】我国“嫦娥号”卫星在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。发射的大致过程是:先将卫星送入绕地椭圆轨道,再点火加速运动至月球附近被月球“俘获”而进入较大的绕月椭圆轨道,又经三次点火制动“刹车”后进入近月圆轨道,在近月圆轨道上绕月运行的周期是118分钟。又知月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度(g=10 m/s2)的。则( )
A. 仅凭上述信息及数据能算出月球的半径
B. 仅凭上述信息及数据能算出月球上的第一宇宙速度
C. 仅凭上述信息及数据能算出月球的质量和密度
D. 卫星沿绕地椭圆轨道运行时,卫星上的仪器处于完全失重状态
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【题目】如图所示,在矩形AB CD的AD边和BC边中点M和N各放一个电荷,它们带等量正、负电荷。E、F分别是AB边和CD边中点,P、Q两点在MN连线上,MP=QN,则电场强度和电势都相同的两点是( )
A. E和F B. P和Q C. A和B D. C和D
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【题目】嫦娥四号月球探测器已于2018年12月8日在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭发射成功。嫦娥四号将经历地月转移、月制动、环月飞行,最终实现人类首次月球背面软着陆和巡视勘察。已知地球质量为M1,半径为R1,表面的重力加速度为g,月球质量为M2,半径为R2,两者均可视为质量分布均匀的球体。则下列说法正确的是
A. 月球表面的重力加速度为
B. 探测器在月面行走时,探测器内的仪处于完全失重状态
C. 月球的第一宇宙速度为
D. 嫦娥四号环月飞行的最小周期为2π
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【题目】如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与静置在水平导轨上质量m=0.5kg的滑块B相连,弹簧处在原长状态,B最初静止位置的左侧导轨光滑、右侧导轨粗糙,另一质量与B相同的滑块A,从B的右端到B的距离L=2.5m处以某一初速度开始向B滑行,与B相碰(碰撞时间极短)后A、B粘在一起运动压缩弹簧,该过程中弹簧的最大弹性势能EP=2J。A与导轨粗糙部分间的动摩擦因数μ=0.4。求:
(1)A、B碰撞后的瞬间的速度大小v;
(2)A的初速度大小v0。
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【题目】如图所示,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距为x,在障碍物以vo=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.忽略空气阻力, ,则以下正确的是( )
A. L=1m,x=1m时小球可以穿过矩形孔
B. L=0.8m,x=0.8m时小球可以穿过矩形孔
C. L=0.6m,x=1m时小球可以穿过矩形孔
D. L=0.6m,x=1.2m时小球可以穿过矩形孔
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