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【题目】如图所示,质量相同的小物块A、B用轻细绳接在光滑轻质定滑轮两侧,小物块B放在粗燥水平桌面上,初始时用手托住物块A使系统处于静止状态。现将手拿开,物块A将开始运动,若物块B始终没有离开桌面,则在物块下降的过程中
A. 物块A的速度小于物块B的速度
B. 绳的拉力对A所作的功与对B所做的功的代数和为零
C. 绳的拉力对物块B所做的功等于物块B机械能的增加量
D. 若运动过程中某时刻轻细绳与桌面的夹角为,物块B对桌面的压力为其所受重力的,则此时物块A下降的加速度大小为重力加速度的
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【题目】关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是 ( )
A. 电场强度的定义式E =适用于任何静电场
B. 电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向相同
C. 磁感应强度公式B=说明磁感应强度B与放入磁场中的通电导线所受安培力F成正比,与通电导线中的电流I和导线长度L的乘积成反比
D. 磁感应强度公式B=说明磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同
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【题目】假设某卫星在距地面高度为4200km的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,该卫星与地球同步卫星绕地球同向运动。已知地球半径约为6400km,地球同步卫星距地面高度36000km。每当两者相距最近时,卫星向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送至地面接收站。从某时刻两者相距最远开始计时,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为(不考虑信号传输所需时间)
A. 4次 B. 6次
C. 7次 D. 8次
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【题目】人造地球卫星P绕地球球心作匀速圆周运动,已知P卫星的质量为m,距地球球心的距离为r,地球的质量为M,引力恒量为G,求:
(1)卫星P与地球间的万有引力的大小;
(2)卫星P的运动周期;
(3)现有另一地球卫星Q,Q绕地球运行的周期是卫星P绕地球运行周期的8倍,且P、Q的运行轨迹位于同一平面内,如图所示,求卫星P、Q在绕地球运行过程中,两星间相距最近时的距离多大.
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【题目】有关物理学研究问题方法的叙述正确的是( )
A.亚里士多德首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法
B.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,采用控制变量法研究
C.用比值法来描述加速度这个物理量,其表达式为a=
D.如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷静电力就要做功.这里用的逻辑方法是归纳法
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【题目】关于作用力与反作用力,下列说法不正确的是( )
A. 作用力和反作用力,可以是接触力,也可以是非接触力
B. 作用力和反作用力等大反向合力为零
C. 作用力和反作用力,都是同种性质的力,且同时产生,同时消失
D. 作用力和反作用力作用在不同物体上,可产生不同的作用效果
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【题目】如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2=1∶2,副线圈与阻值R=10 Ω 的电阻相连,原线圈两端所加的电压u=10sin 100πt(V),下列说法正确的是
A. 交流电压表的示数为14.1 V
B. 原线圈中的电流为4 A
C. 电阻R消耗的电功率为400 W
D. 副线圈中交流电的频率为100 Hz
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【题目】如图所示,在I、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度均为B的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,AD、AC边界的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,Ⅱ区域宽度为d。质量为m、电荷量为+q的粒子可在边界AD上的不同点射入,入射速度垂直AD且垂直磁场,若入射速度大小为,不计粒子重力,则( )
A. 粒子在磁场中的运动半径为
B. 粒子距A点0.5d处射入,不会进入Ⅱ区
C. 粒子距A点1.5d处射入,在I区内运动的时间为
D. 能够进入Ⅱ区域的粒子,在Ⅱ区域内运动的最短时间为
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【题目】图示为某探究活动小组设计的节能运动系统。斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为,木箱在轨道A端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,在轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道A端,重复上述过程。下列选项正确的是( )
A. m=3M
B. m=2M
C. 木箱不与弹簧接触时,上滑过程的运动时间大于下滑过程中的运动时间
D. 若货物的质量减少,则木箱一定不能回到A处
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【题目】如图所示,BC是半径为R的1/4圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E,今有一质量为m、带正电q的小滑块,(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:
(1)滑块通过B点时的速度大小;
(2)滑块过B点时对轨道的压力;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离。
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