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【题目】abcd四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则下列说法中正确的是( )

A. b在相同时间内转过的弧长最长

B. c4 h内转过的圆心角是

C. a的向心加速度等于重力加速度g

D. d的运动周期有可能是20h

【答案】A

【解析】根据由于,则,a、c的角速度相等,根据知,c的线速度大于a的线速度,可知b的线速度最大,则相同时间内转过的弧长最长,故A正确。c为同步卫星,周期为24h,4h内转过的圆心角B错误;a受万有引力和支持力作用,靠两个力的合力提供向心力,向心加速度小于重力加速度g,故C错误。根据,得,d的轨道半径大于c的轨道半径,则d的周期大于c的周期,可知d的周期一定大于24h,故D错误。故选A.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平放置的平行金属板AB间距为d,带电粒子的电荷量为q,质量为m,(此题考虑重力)粒子以速度v从两极板中央处水平飞入两极板间,当两板上不加电压时,粒子恰从下板的边缘飞出.现给AB加上一电压,则粒子恰好从上极板边缘飞出重力加速度为g。求:

1两极板间所加电压U;    

2金属板的长度L

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【题目】滑雪是一项危险性高而技巧性强的运动,某次滑雪过程可近似模拟为两个圆形轨道的对接,如图所示.质量为m的运动员在轨道最低点A的速度为v,且刚好到达最高点B,两圆形轨道的半径相等,均为R,滑雪板与雪面间的摩擦不可忽略,下列说法正确的是( ).

A.运动员在最高点B时,对轨道的压力为零

B.由A到B过程中增加的重力势能为2mgR

C.由A到B过程中阻力做功为2mgR-mv2

D.由A到B过程中损失的机械能为mv2

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【题目】如图甲所示,用大型货车在水平道路上运输规格相同的圆柱形水泥管道,货车可以装载两层管道。底层管道紧密固定在车厢里,上层管道堆放在底层管道上,如图乙所示。已知水泥管道间的动摩擦因数为,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,货车紧急刹车时的加速度大小为0。每根水泥管道的质量为m,重力加速度为g,最初堆放时上层管道最前端离驾驶室的距离为d,则下列分析正确的是( )

A. 货车沿平直路面匀速行驶时,乙图中AB管之间的弹力大小为rng

B. ,则上层管道一定会相对下层管道发生滑动

C. 则上层管道一定会相对下层管道发生滑动

D. 要使货车在紧急刹车时上层管道不撞上驾驶室,则货车在水平路面上匀速行驶的最大速度为

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【题目】如图所示,在同一平面内边长均为l的正方形区域abcdcdef中.分别存在平行于ab方向的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场.质量为m电荷量为q的带电粒子,以速度υ0沿ad方向从a点射入电场,并从dc边的中点O射出,不计重力.

1)求电场强度的大小;

2)若粒子垂直于ef边界射出磁场,求它在电、磁场中运动的总时间;

3)磁场的磁感应强度大小在什么范围内时,粒子才能从de边界射出磁场?

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【题目】质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落。t秒末,在小球下落的空间中,加上竖直向上、范围足够大的匀强电场。再经过t秒,小球又回到A点,不计空气阻力且小球从未落地,重力加速度为g,则

A. 小球所受电场力的大小是4mg

B. 小球回到A点时的动能是mg2t2

C. 从A点到最低点的距离是

D. 从A点到最低点,小球的电势能增加了mg2t2

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【题目】如右图所示.一束截面为圆形,半径R=0.2m的平行光垂直射向一玻璃半球的平面.经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区.已知玻璃半球的半径为R=0.2m.屏幕S至球心的距离为m.不考虑光的干涉和衍射,试问:

(1)若入射光是白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的最外侧是什么颜色

(2)若入射光是紫光,玻璃半球对紫光的折射率为.求屏幕上圆形亮区的面积。

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【题目】人在平地上静止站立时,受到的支持力等于人的重力。做原地纵跳时,在快速下蹲后立即蹬伸的过程中,人受到的地面支持力会发生变化(如图,G为重力,F为支持力)。下列曲线能正确反映从下蹲开始到离地过程中地面支持力变化的是( )

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,一斜面体始终静止在水平地面上,质量为m的木块沿粗糙斜面加速下滑h高度,速度大小由v1增大到v2,所用时间为t,木块与斜面体之间的动摩擦因数为μ。在此过程中

A. 木块沿斜面下滑的距离为

B. 斜面体受水平地面的静摩擦力为零

C. 如果给木块一个沿斜面向上的初速度,它将沿斜面上升到高处且速度变为

D. 木块与斜面间摩擦产生的热量为

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