【题目】有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示。则下列说法正确的是( )
A.a的向心加速度小于地表重力加速度g
B.b在相同时间内转过的弧长最长
C.c在4h内转过的圆心角是
D.d的运动周期有可能是23h
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【题目】如图,同一水平面上固定两根间距为、足够长的平行光滑导轨和,端接阻值为的定值电阻,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中。一个质量为的导体棒,以平行于导轨的初速度开始向左运动,经过位移停下,棒始终与导轨垂直且接触良好,其它电阻忽略不计。则( )
A.该过程中导体棒加速度一直不变
B.该过程中回路产生的焦耳热为
C.磁感应强度大小为
D.导体棒滑过位移时,受到的安培力为
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【题目】下列说法正确的是
A. 汤姆孙证实了β射线是高速电子流,其电离作用比α射线强,穿透能力比α射线弱
B. 爱因斯坦发现了光电效应,某材料发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率成正比
C. 玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,该理论能解释大多数原子光谱的实验规律
D. 卢瑟福用α粒子轰击氮核,发现了质子,该反应的方程式为He+N→H+O
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【题目】一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示,AB与电场线夹角θ=30°.已知带电微粒的质量m=1.0×10﹣7kg,电量q=1.0×10﹣10C,A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2,结果要求二位有效数字)求:
(1)试说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由。
(2)电场强度大小、方向?
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
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【题目】如图所示,质量为M的滑槽内有半径为R的半圆轨道,将滑槽放在水平面上,左端紧靠墙壁。一质量为m的物体从半圆轨道的顶端a点无初速度释放,b点为半圆轨道的最低点,c点为半圆轨道另一侧与a等高的点。不计一切摩擦,下列说法正确的是
A. m从a点运动到b点过程中,m与M组成的系统机械能守恒、水平方向动量守恒
B. m从a点释放后运动的全过程中,m的机械能守恒
C. m释放后能够到达c点
D. 当m首次从右向左到达最低点b时,M的速度达到最大
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【题目】如图,在水平面上有半径为r的圆形边界磁场,磁场垂直于水平面,磁感应强度大小为B.在磁场边界上某点(未面出)有大量同种带电粒子(不计重力及粒子间的相互作用)以相同速度在水平面上沿各方向射入磁场,已知在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的,下面说法正确的是
A. 在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的速度方向与入射速度方向的夹角为
B. 粒子的比荷为
C. 粒子在磁场中的轨道半径为r
D. 粒子在磁场中圆周运动的周期为
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【题目】如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在水平向左的匀强电场,在y轴左侧区域存在宽度为a=0.3m的垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B(大小可调节)。现有比荷为=2.5×109 C / kg的带正电粒子从x轴上的A点以一定初速度v0垂直x轴射入电场,且以v=4×107m/s,方向与y轴正向成60°的速度经过P点进入磁场,OP=OA,OA=0.1m,不计重力。求:
(1)粒子在A点进入电场的初速度v0为多少;
(2)要使粒子不从CD边界射出,则磁感应强度B的取值范围;
(3)当磁感应强度为某值时,粒子经过磁场后,刚好可以回到A点,求此磁感应强度.
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【题目】两物体A.B按如图所示连接且处于静止状态,已知两物体质量为mA=2mB,A物体和地面的动摩擦因数为μ,绳子与水平面夹角为30°,现在B上加一个水平力F,使物体B缓慢移动,物体A始终静止,则此过程中有
A.物体A受到的摩擦力变大
B.物体A对地面的压力变大
C.绳的拉力变大
D.地面对A的作用力变大
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【题目】在绝缘光滑的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定正电荷QA、QB,两电荷的位置坐标如图甲所示。图乙是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x=L点为图线的最低点,若在x=2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电小球(可视为质点),下列有关说法正确的是( )
A. 固定在A、B处电荷的电量之比为QA: QB =8:1
B. 小球一定可以到达x=-2L点处
C. 小球将以x=L点为中心做完全对称的往复运动
D. 小球在x=L处的速度最大
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