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关于第一宇宙速度,下面说法中错误的是
A. 它是人造地球卫星绕地球飞行的最大速度
B. 它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度
C. 它是能使卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度


D. 它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度

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下列说法正确的是
A .物体分子间距离减小,分子力一定增大
B .物体分子间距离增大,分子势能可能增大      
C .物体从外界吸收热量,其内能一定增大 
D .质量、温度均相等的两个物体,它们的内能可能不相等

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如图,弹簧下面挂一质量为m的物体,物体在竖直方向上作振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时,弹簧正好为原长.则物体在振动过程中
A.物体在最低点时的弹力大小应为mg
B.弹簧的弹性势能和物体动能总和不变
C.弹簧的最大弹性势能等于2mgA
D.物体的最大动能应等于mg

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康普顿效应证实了光子不仅具有能量,也有动量.右图给出了光子与静止电子碰撞后,电子的运动方向,则碰后光子:
A.可能沿1方向,且波长变小         B.可能沿2方向,且波长变小
C.可能沿1方向,且波长变长         D.可能沿3方向,且波长变长

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一个质量m=60 kg的滑雪运动员从高h=20 m的高台上的A点水平滑出,落在水平地面上的B点,落地瞬间水平速度不变,竖直方向速度变为零,运动员在水平面上滑行到C点后静止,如图所示.已知ABBC之间的水平距离S1=30m,s2=45m,g取10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)运动员在A点的速度为多大?
(2)运动员在水平面BC上受到的阻力为多大?

 
 
 
 

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如图所示,电源电动势E=8V,内电阻为r=0.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=1.5Ω。下列说法中不正确的是(      )
A.通过电动机的电流为1.6A          B.电动机的效率是62.5%
C.电动机的输入功率为1.5W          D.电动机的输出功率为3W

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如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图。已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的是(      )
A. 这列波的波长是14cm
B. 这列波的周期是0.125s
C. 这列波沿x轴正向传播
D. t=0.2s时,x=4cm处的质点速度沿y轴负方向

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下列说法中正确的是(     )
A.当温度升高时,物体中每个分子的动能都增大
B.做布朗运动的固体小颗粒越小,小颗粒受到的撞击作用越不平衡,布朗运动越显著
C.一定质量的气体压强减小,其分子平均动能不可能增大
D.从单一热源吸收的热量全部用来做功而不产生其它影响是可能的

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在半径为R的半圆形真空区域中同时存在一匀强磁场和一匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场的方向平行于纸面向上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子以一定的速度v沿垂直于水平方向的半圆直径AD经圆心O点射入该区域,恰能做匀速圆周运动并从A点射出。(重力加速度值为g)
  (1)请指出粒子的带电性质,并求出磁感应强度和电场强度的大小;
  (2)若保持磁场的方向不变,将电场的方向变为平行于纸面向右,则要让上述粒子经圆心O点射入该区域后能做匀速直线运动,试求出粒子的速度大小和方向。

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如图所示,矩形线框的质量m=0.016kg,长l=0.5m,宽d=0.1m,电阻R=0.1Ω.从离磁场区域高h1=5m处自由下落,刚入匀强磁场时由于磁场力作用,线框正好作匀速运动.求:
(1)磁场的磁感应强度;
(2)如果线框下边通过磁场所经历的时间为△t=0.15s,求磁场区域的高度h2

 

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同步练习册答案