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【题目】质量为m,带电量为+q的滑块从光滑、绝缘斜面上由静止下滑,如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向外,磁感强度为B,则滑块在斜面上滑行过程中(设斜面足够长),滑块( )
A. 在斜面上滑行的最大速度为 B. 在斜面上滑行的最大速度为
C. 作变加速直线运动 D. 在斜面上滑动的最大距离为
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【题目】如图所示,M能在水平光滑杆上自由滑动,滑杆连架装在转盘上.M用绳跨过在圆心处的光滑滑轮与另一质量为m的物体相连.当转盘以角速度ω转动时,M离轴距离为r,且恰能保持稳定转动.当转盘转速增至原来的2倍,调整r使之达到新的稳定转动状态,则滑块M( )
A. 所受向心力变为原来的4倍
B. 线速度变为原来的
C. 半径r变为原来的
D. M的角速度变为原来的
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【题目】我国某同步卫星在发射过程中经过四次变轨进入同步轨道.如图为第四次变轨的示意图,卫星先沿椭圆轨道Ⅰ飞行,后在远地点P处实现变轨,由椭圆轨道Ⅰ进入同步轨道Ⅱ,则该卫星( )
A. 在轨道Ⅱ上的周期比地球自转周期大
B. 在轨道Ⅱ上的加速度比在轨道Ⅰ上任意一点的加速度大
C. 在轨道Ⅰ上经过P点的速度比在轨道Ⅱ上经过P点的速度小
D. 在轨道Ⅱ上的速度比在轨道Ⅰ上任意一点的速度大
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【题目】宇宙飞船以周期为T绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为α,则( )
A. 飞船绕地球运动的线速度为
B. 一天内飞船经历“日全食”的次数为
C. 飞船每次“日全食”过程的时间为
D. 飞船周期为T=
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式F=,这个关系式实际上是牛顿第二定律,是可以在实验室中得到验证的
B. 在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式v=,这个关系式实际上是匀速圆周运动的一个公式,它是由速度的定义式得来的
C. 在探究太阳对行星的引力规律时,我们引用了公式,这个关系式是开普勒第三定律,是可以在实验室中得到证明的
D. 在探究太阳对行星的引力规律时,使用的三个公式,都是可以在实验室中得到证明的
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【题目】如图所示,质量为m=1.0kg小物体从A点以vA=5.0m/s的初速度沿粗糙的水平面匀减速运动距离s=1.0 m到达B点,然后进入半径R=0.4m竖直放置光滑的半圆形轨道,小物体恰好通过轨道最高点C后水平飞出轨道,重力加速度 g取10m/s2。求:
(1)小物体通过最高点C的速度vC;
(2)小物体到达B处的速度vB;
(3)小物体在B处对圆形轨道的压力NB;
(4)粗糙水平面摩擦因数μ。
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【题目】图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.由图可知(____)
A.质点振动的周期T=0.2s
B.波速v=20m/s
C.因为一个周期质点运动0.8 m,所以波长λ=0.8m
D.从该时刻起经过0.15s,波沿x轴正方向传播了3m
E.从该时刻起经过0.25s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度
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【题目】“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,如图所示,为某学习小组设计的抛石机模型,其长臂的长度L = 2 m,开始时处于静止状态,与水平面间的夹角α=37°;将质量为m=10.0㎏的石块装在长臂末端的口袋中,对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,其落地位置与抛出位置间的水平距离x =12 m。不计空气阻力, 重力加速度g取10m/s,取水平地面为重力势能零参考平面。sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。求:
(1)石块在最高点的重力势能EP
(2)石块水平抛出的速度大小v0;
(3)抛石机对石块所做的功W。
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【题目】如图所示的四幅图分别对应四种说法,其中正确的是___________
A.微粒运动(即布朗运动)就是物质分子的无规则热运动
B.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等
C.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的
D.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用
E.热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体
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【题目】如图所示,质量为m、长度为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O′,并处于匀强磁场中,当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时悬线与竖直方向夹角为θ。磁感应强度方向和大小可能为( )
A. z负向, B. y负向,
C. z正向, D. 沿悬线向上,
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