如图,A为置于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,
C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、
B、C绕地心运动的周期相同。相对于地心,下列说法中正确的是
A.卫星C的运行速度小于物体A的速度
B.卫星B在P点的加速度大小与卫星C在该点加速度大小相等
C.卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等
D.物体A和卫星C具有相同大小的加速度
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如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球电荷量不变,在小球由静止下滑的过程中( )
A. 小球加速度一直增大
B. 小球速度一直增大,直到最后匀速
C. 杆对小球的弹力一直减小
D. 小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变
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某发电站通过升压器、输电线和降压器把电能输送给用户,输电站输出功率是100kW,输出电压是250V,升压器原副线圈的匝数之比为1:25,输电线上功率损失为4%,用户所需电压为220V,求输电线的电阻和降压变压器的匝数比是多少?
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水平放置的两平行金属板,板长L=1m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,两板间有一质量m=0.1g,带电量q=﹣4×10﹣7C的微粒沿水平方向从两板中央处以V0=10m/s的初速度射入匀强电场,要使带电微粒能穿出极板,求两极间电压的范围.
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汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,在t1时刻突然使汽车的功率减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设汽车所受阻力不变),则在t1~t2时间内
A.汽车的加速度保持不变 B.汽车的加速度逐渐减小
C.汽车的速度先减小后增大 D.汽车的速度先增大后减小
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在验证机械能守恒定律的实验中,质量为0.20kg的重物拖着纸带自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示。已知相邻计数点间的时间间隔为0.02秒,当地的重力加速度为9.80m/s2,回答以下问题。
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(1)纸带的 (选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)打点计时器应接 (选填“直流”或“交流”)
电源,实验时应先 (填“释放纸带”或“接
通电源”);
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep= J,此过程中物体动能的增加量△Ek= J;(结果保留3位有效数字)
(4)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能大于重锤动能的增加,其原因主要是由于在重锤下落的过程中存在阻力作用,通过以上实验数据可以测出重锤在下落过程中受到的平均阻力大小F = N。(结果保留1位有效数字)
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质量为m、速度为v的A球与质量为3m的静止B球发生正碰.碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此,碰撞后B球的速度可能有不同的值.碰撞后B球的速度大小可能是( )
A.0.6v B. 0.4v C. 0.2v D.v
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在街头的理发店门口,常可以看到这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉,如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L,如果我们观察到条纹以速度v向上运动,则圆筒的转动情况是(从上往下看)( )
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A.顺时针转速
B.顺时针转速
C.逆时针转速
D.逆时针转速![]()
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如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,A、B、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2m,BC=3m.且物体通过AB、BC、CD所用的时间相等,则下列说法正确的是( )
A. 可以求出物体加速度的大小
B. 可以求得CD=4m
C. 可以求得OA之间的距离为1.125m
D. 可以求得OA之间的距离为1.5m
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