【题目】如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用时间为1h,则下列说法正确的是( )
A. 该卫星的运行速度一定大于7.9km/s
B. 该卫星与同步卫星的运行角速度之比为2:1
C. 该卫星与同步卫星的运行半径之比为l:4
D. 该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能
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【题目】如图所示,相距为d、板间电压为U0平行金属板间有方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B0匀强磁场;op和x轴的夹角45,在poy区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,pox区域内沿x轴正方向的匀强磁场,场强大小为E,一质量为m、电量为q的正离子沿平行于金属板、垂直磁场的方向射入板间并做匀速直线运动,从坐标为(0,L)的a点垂直y轴进入磁场区域,从op上某点沿y轴负方向离开磁场进入电场,不计离子的重力。
(1)离子在平行金属板间的运动速度V0;
(2)poy区域内匀强磁场的磁感应强度B;
(3)离子打在x轴上对应点的坐标。
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【题目】如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和在同一条水平直线上的直导线EF、GH连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态。在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线O。当O中通以垂直纸面方向向里的电流时
A. 长直导线O产生的磁场方向沿着电流方向看为逆时针方向
B. 半圆弧导线ECH受安培力大于半圆弧导线FDCG受安培力
C. EF所受的安培力方向垂直纸面向外
D. 从上往下看,导线框将顺时针转动
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【题目】一截面为直角三角形的物块,斜边与水平直角边的夹角,质量为1.7kg,另一条直角边靠在竖直墙上。现在斜边上施加一个与其垂直的推力F,使物块以2m/s的速度沿墙面匀速上升,当物块运动到位置1时,在物块左上方与水平直角边高度差为7m处水平抛出一个小球,当物块运动到位置2时,小球恰好落到了物块水平直角边与墙面相交处。如图所示。已知物块与墙面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g取,。求:
(1)物块从位置1运动到位置2所用的时间;(2)推力F的大小。
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【题目】国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,其轨道近地点高度约为440 km,远地点高度约为2 060 km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35 786 km的地球同步轨道上。设东方红一号在远地点的加速度为a1,东方红二号的加速度为a2,固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3,则a1、a2、a3的大小关系为( )
A. a1>a2>a3 B. a3>a2>a1 C. a3>a1>a2 D. a2>a1>a3
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【题目】如图所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组成闭合电路,线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计.下列说法正确的是( )
A. 将原线圈抽头P向下滑动时,灯泡变亮
B. 线圈abcd转动过程中,线圈最大磁通量为NBS
C. 图示位置时,矩形线圈中磁通量的变化率最大
D. 若线圈abcd转动的角速度变为2ω,则变压器原线圈电压的有效值为NBSω
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两极板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两极板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下极板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上。设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间。已知微粒质量为m=2×10-6kg、电荷量q=1×10-8C,电容器电容为C=1μF,取g=10m/s2。
(1)为使第一个微粒恰能落在下极板的中点到紧靠边缘的B点之内,求微粒入射初速度v0的取值范围;
(2)若带电微粒以第(1)问中初速度v0最小值入射,则最多能有多少个带电微粒落到下极板上?
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【题目】如图所示,质量分别为M和m(M≠m)的物块A、B用轻质弹货连接后静置于水平地面上弹簧自然伸长,两物块与水平地面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g。若给物块B施加一个水平向右的恒定拉力F,F>(M+m)g,稳定后弹簧的长度为l1;若给物块A施加一个水平向右的恒定推力,大小仍为F,稳定后弹簧的长度为L2。则下列说法正确的是
A. 两种情况下,稳定后物块A、B的加速度大小均为-μg
B. 两种情况下,稳定后弹簧的弹力大小相同
C. 弹簧的劲度系数为
D. 两种情况下,稳定前物块A均做加速度逐渐增大的加速运动
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【题目】如图所示,边长为L、质量为m、电阻为R粗细均匀的单匝正方形金属框,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,a、b分别为金属框左右两边的中点.细线未被拉断前,求:
(1)金属框下半部消耗的电功率;
(2)从t=0开始直到细线被拉断的时间.
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