【题目】极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。如图所示,若某极地卫星从北纬30°A点的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°B点(图中未画出)的正上方,所用时间为6h。则下列说法正确的是
A. 该卫星的加速度为9.8m/s2 B. 该卫星的轨道高度约为36000km
C. 该卫星的轨道与A、B两点共面 D. 该卫星每隔12h经过A点的正上方一次
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【题目】如图所示,竖直平面内有一圆周,其圆心为O,直径AB和CD相互垂直,电荷量均为Q的正点电荷放在关于CD对称的圆周上,它们所在半径的夹角为120°。下列说法正确的是:( )
A. 点O与点C的场强大小相等
B. 点C与点D的场强大小之比为 ∶1
C. 一电子从D点由静止释放,运动到C点的过程中,加速度先减小后增大
D. 将一正电荷沿着圆周从A点经D移至B点的过程中,电场力先做正功后做负功
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【题目】如图所示,两根足够长的光滑金属导轨ab、cd与水平面成=30°角且固定,导轨间距离为L=2.0 m,电阻不计。在导轨上端接一个阻值为R0的定值电阻。在c、N之间接有电阻箱。整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B=1 T;现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。金属棒下滑过程中与导轨接触良好。不计一切摩擦。改变电阻箱的阻值R,测定金属棒的最大速度vm,得到vm–R的关系如图所示。若轨道足够长,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)金属杆的质量m和定值电阻R0的阻值;
(2)当电阻箱R取3.5 Ω时,且金属杆的加速度为3 m/s2时,此时金属棒的速度。
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【题目】如图所示,竖直平面内固定一个圆环状的细管,一光滑小球(直径略小于管经)在管内作圆周运动,则
A. 小球以不同的速度大小通过最高点时,管壁对小球的作用力天小一定不等
B. 小球以不同的速度大小通过最高点时,管壁对小球的作用力大小可能相等
C. 小球以不同的速度大小通过最低点时,管壁对小球的作用力大小一定不等
D. 小球以不同的速度大小通过最低点时,管壁对小球的作用力大小可能相等。
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【题目】如图所示,水平桌面离地高度h=0.8m,桌面长L=1.6m。质量m1=0.2kg的滑块A与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.5。滑块A以初速度v0=5m/s从桌面左端向右滑去,并与静止于右端、质量m2=1.0kg的滑块B相碰,碰撞后A被反弹,B从桌面水平飞出。A被反弹后又滑行了L1=0.4m后停在桌面上。滑块可视为质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2。求
(1)滑块A与B碰撞前瞬间、碰撞后瞬间,A的速度大小;
(2)滑块B从飞出桌边到落地过程中水平位移的大小。
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【题目】倾角θ为37°的光滑斜面上固定带轻杆的槽,劲度系数k=20N/m、原长足够长的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度=0.6m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小恒为Ff=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.质量m=1kg的小车从距弹簧上端l=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹簧弹性势能为,式中x为弹簧的形变量.在整个运动过程中,弹簧始终处于弹性限度以内.g=10m/s2 ,sin37=0.6.下列说法正确的是
A. 在杆完全进入槽内之前,小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动
B. 小车从开始运动到杆完全进入槽内所用时间为s
C. 若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车、弹簧、轻杆组成的系统机械能一定不守恒
D. 若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车第一次与弹簧作用过程中轻杆移动的距离为0.2m
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【题目】下列说法正确的是(_____)
A.黑体是一种理想化模型,其辐射强度与温度有关,当温度升高时,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
B.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小
C.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,会把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短
D.结合能越大,原子中核子结合得越牢固,原子核越稳定
E.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大、电势能减小
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【题目】如图所示电路中,,,电源电动势,内阻。电流表示数为I,电压表示数为U。在滑动变阻器的滑动触头P从a滑到b的过程中,下列判断正确的是( )
A. I减小,U增大 B. 减小,不变
C. 电源的最大输出功率为1.5W D. 获得的最大功率为1.5W
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【题目】如图所示,水平面AB与水平皮带BC平滑相切,右端有一个半径为R的光滑1/4圆弧CD与皮带水平相切.AB段和BC段的动摩擦因数均为μ=0.5,图中AB=BC=R=0.4m,物体P和Q的质量均为m=1kg(可看成质点),皮带顺时针转动,皮带速率恒为v=2m/s.现给静止在A处物体P一个水平向右的初速度v0=m/s,一段时间后与静止在B处的物体Q发生正碰并粘在一起,以后粘合体沿圆弧向上运动。取g=10m/s2.
(1)求物体P运动到B点与物体Q碰撞前的速度v1;
(2)当粘合体第一次到达传送带末端C点时的速度v2;
(3)通过计算判断粘合体能否到达D点?
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