如图,甲、乙、丙是位于同一直线上的离其它恒星较远的三颗恒星,甲、丙围绕乙在半径为R的圆轨道上运行,若三颗星质量均为M,万有引力常量为G,则
A.甲星所受合外力为![]()
B.乙星所受合外力为![]()
C.甲星和丙星的线速度相同
D.甲星和丙星的角速度相同
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,轻质弹簧的一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与质量为m的物体连接。开始时用手按住物体使弹簧处于压缩状态,放手后物体向上运动所能达到的最大速度为v。已知重力加速度为g,下列判断正确的是
A.物体达到最大速度v时,弹簧处于压缩状态
B.物体达到最大速度v时,其加速度为![]()
C.从释放到达到最大速度v的过程中,物体受到的合外力一直减小
D.从释放到达到最大速度v的过程中,弹簧弹力对物体做功为
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是研究带电体的质量与电量关系的光滑绝缘细管,长为L、且竖直放置,点电荷M固定在管底部,电荷量为+Q。现从管口A处静止释放一带 电体.N,当其电荷量为+q、质量为m时,N下落至距M为h的B处速度恰好为零。已知静电力常量为看k ,重力加速度为g带电体下落过程中不影响原电场。
(1) 若把A换成电量为+q、质量为3m 的带电体N1,仍从A 处静止释放. 求 N1 运动过程中速度最大处与M的距离及到达B处的速度大小。
(2) 若M略向上移动,试判断带电体N能否到达 B处,并说明理由:
(3)若 M 保持原位置不变,设法改变带电体 N 的质量与电量,要求带电体下落的最低点在 B 处,列出N应满足的条件.
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科目:高中物理 来源: 题型:
某光电管的阴极K用截止频率为ν0的金属钠制成,光电管阳极A和阴极K之间的正向电压为U,普朗克常量为h,电子的电荷量为e.用频率为ν的紫外线照射阴极,有光电子逸出,光电子到达阳极的最大动能是 ▲ ;若在光电管阳极A和阴极K之间加反向电压,要使光电子都不能到达阳极,反向电压至少为 ▲ .
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如图,空间区域Ⅰ、Ⅱ有匀强电场和匀强磁场,MN、PQ为理想边界,Ⅰ区域高度为d,Ⅱ区域的高度足够大.匀强电场方向竖直向上;Ⅰ、Ⅱ区域的磁感应强度均为B,方向分别垂直纸面向里和向外.一个质量为m,电量为q的带电小球从磁场上方的O点由静止开始下落,进入场区后,恰能做匀速圆周运动.已知重力加速度为g.
(1)试判断小球的电性并求出电场强度E的大小;
(2)若带电小球运动一定时间后恰能回到O点,求它释放时距MN的高度h;
(3)试讨论在h取不同值时,带电小球第一次穿出Ⅰ区域的过程中,电场力所做的功.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示是一速度传感器的工作原理网,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定装置。工作时B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被B接收到。从B发射超声波开始计时,经时间
再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移一时间图象,则下列说法正确的是
A.超声波的速度为
B.超声波的速度为![]()
C.物体的平均速度为
D.物体的平均速度为![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
物体A放在粗糙的水平地面上如图甲所示,0-6s时间内受到水平拉力F的作用,力F的大小如图乙所示,物体0-2s运动情况如图丙,重力加速度g取10m/s2.试求:
①物体的质量;
②物体与地面的动摩擦因数;
③0~6s物体的位移大小是多少?
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如图4甲所示,静置于光滑水平面上坐标原点O处的小物块,在水平拉力F的作用下沿x轴方向运动,拉力F随物块所在位置坐标x的变化关系如图4乙所示,图线为半圆,则小物块运动到x0处时的动能为
A.Fmx0 B.![]()
C.
D.![]()
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