【题目】如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上, Q放在带小孔(小孔是光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内作匀速圆周运动(圆锥摆),现使小球改到一个更高一些的水平面上作匀速圆周运动(图中P′位置),两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,则
A.Q受到桌面的支持力变大
B.Q受到桌面的静摩擦力变大
C.小球P运动的角速度变大
D.小球P运动的周期变大
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【题目】一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管K1和K2.K1长为l,顶端封闭,K2上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通.开始测量时,M与K2相通;逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,此时水银已进入K1,且K1中水银面比顶端低h,如图(b)所示.设测量过程中温度、与K2相通的待测气体的压强均保持不变.已知K1和K2的内径均为d,M的容积为V0,水银的密度为ρ,重力加速度大小为g.求:
(i)待测气体的压强;
(ii)该仪器能够测量的最大压强.
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【题目】宇航员在某星球表面以初速度2.0 m/s水平抛出一物体,并记录下物体的运动轨迹如图所示,O点为抛出点,若该星球半径为4 000 km,万有引力常量G=6.67×10-11 N·m2/kg2,则下列说法正确的是
A. 该星球表面的重力加速度为2.0 m/s2
B. 该星球的质量为2.4×1023 kg
C. 该星球的第一宇宙速度为4.0 km/s
D. 若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度一定大于4.0 km/s
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【题目】如图所示,在竖直平面内有水平向右、场强为E=1×104 N/C的匀强电场.在匀强电场中有一根长L=2 m的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系一质量为0.08 kg的带电小球,它静止时悬线与竖直方向成37°角,若小球获得初速度恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动,取小球在静止时的位置为电势能零点和重力势能零点,cos37°=0.8,g取10 m/s2.下列说法正确( )
A. 小球的带电荷量q=6×10-5 C
B. 小球动能的最小值为1J
C. 小球在运动至圆周轨迹上的最高点时有机械能的最小值
D. 小球绕O点在竖直平面内做圆周运动的电势能和机械能之和保持不变,且为4J
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【题目】如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带。假设该带中的小行星只受到太阳的引力,绕太阳做匀速圆周运动。下列说法中正确的是( )
A. 各小行星绕太阳运动的周期大于一年
B. 与太阳距离相等的每一颗小行星,受到太阳的引力大小都相等
C. 小行星带内侧行星的加速度小于外侧行星的加速度
D. 小行星带内各行星绕太阳公转的线速度均小于地球公转的线速度
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【题目】如图所示。在倾角为a=30。光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.2kg的小球,沿斜面做圆周运动(g取10m/s2),试计算:
(1)小球通过最高点A的最小速度;
(2)若细绳抗拉力为FTmax=10N,小球在最低点B的最大速度是多少:
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【题目】(17分)平面直角坐标系中,第1象限存在沿轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度垂直于轴射入电场,经轴上的N点与轴正方向成60角射入磁场,最后从轴负半轴上的P点与轴正方向成60角射出磁场,如图所示。不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;
(2)粒子从M点运动到P点的总时间;
(3)匀强电场的场强大小E。
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【题目】“嫦娥”三号探测器经轨道Ⅰ到达P点后经过调整速度进入圆轨道Ⅱ,经过变轨进入椭圆轨道Ⅲ,最后经过动力下降降落到月球表面上.下列说法正确的是( )
A. “嫦娥”三号在地球上的发射速度大于11.2km/s
B. “嫦娥”三号”由轨道Ⅰ经过P点进入轨道Ⅱ时要加速
C. “嫦娥”三号”分别经过轨道Ⅱ、Ⅲ的P点时,加速度相等
D. “嫦娥”三号”在月球表面经过动力下降时处于失重状态
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,与其一电源相连,它的极板长,两极板间距离,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度从两板中央平行极板射入,开关闭合前,两极板不带电,由于重力作用微粒能落到下极板的正中央,已知微粒质量为,电量.()求:
(1)微粒入射速度为多少?
(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,电容器的上极板应与电源的正板还是负极相连?
所加的电压应取什么范围?
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