【题目】如图所示,一颗陨星进入到地球周围的空间中,它的运动轨迹如实线abc所示,b为距地球最近点,陨星质量保持不变,不计阻力,图中虚线是以地心为圆心的同心圆,则下列说法正确的有( )
A. 在地球的引力作用下,陨星做曲线运动
B. 在b点,陨星的动量最大
C. 在b点,陨星的动量变化率最大
D. 在a、c点,陨星动量的变化率最大
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【题目】在弹性绳左右两端垂直绳轻摇一下,产生两个振动方向、振幅和波长都相同的正弦形“孤波”,t=0时刻两孤波传播至如图所示位置,已知左侧孤波向右传播速度大小为v1=1m/s,则下列说法中正确的是(______)
A、t=0时刻坐标在x=-2m处的质点,t=2s时刻运动到了O点
B、右侧孤波向左传播的速度大小v2,与v1大小一定相等
C、t=2.5s时刻,O点处质点的速度方向向上
D、t=3s时刻,O点处质点的速度方向向下
E、t=2.5~3.5s内,x=±0.5m处的质点一直保持静止
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【题目】如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点由一固定点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为。已知重力加速度为g,规定电场中B点的电势为零,则在-Q形成的电场中 ( )
A. D点的电势为
B. A点的电势高于D点的电势
C. D点的电场强度大小是A点的倍
D. 点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr
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【题目】如图所示为边长L=cm的等边玻璃三棱镜,某单色光束射到界面AB中点上,入射角为i1=45°,玻璃对单色光的折射率为n=。不考虑光在界面AC上的反射,求:
①从界面AC出射的光线与入射到界面AB上的光线的夹角θ,即偏折角;
②单色光在玻璃中传播的时间。
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【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是( )
A. 逸出功与ν有关 B. Ek与入射光频率成正比
C. 当ν>ν0时,会逸出光电子 D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关
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【题目】如图所示,10匝矩形线框在磁感应强度B=T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴00′匀速转动的角速度心ω=100rad/s,线框电阻不计,面积S=0.3m,图示位置线框平面与磁场平行.线框通过滑环与一理想变压器的原线圈相连,副线圈接有两只灯泡 (规格为“0.3W、30Ω”)和,开关闭合时两灯泡正常发光,且原线圈中电流表的示数为0.04A,则下列判断正确的是
A. 线框平面转过图示位置时,线框中感应电动势瞬时值大小为30 V
B. 理想变压器原副线圈匝数比为10:1
C. 灯泡的额定功率为0.9W
D. 若S断开,电流表的示数将增大
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【题目】如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=1 m,bc边的边长l2=0.6 m,线框的质量m=1 kg,电阻R=0.1 Ω,线框通过细线与重物相连,重物质量M=2 kg,斜面上ef(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间做匀速运动,ef和gh的距离x=11.4 m,(取g=10 m/s2),求:
(1)线框进入磁场前重物的加速度;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v.
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【题目】图中MN和PQ为竖直方向的两个无限长的平行直金属导轨,间距为L,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.质量m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,导轨一端接有阻值为R的电阻.由静止释放导体棒ab,重力加速度为g.
(1)通过计算分析导体棒下滑过程中做什么运动?
(2)导体棒能够达到的最大速度为多大?
(3)设ab下降的高度为h,求此过程中通过电阻R的电量是多少?
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【题目】如图甲所示,形状别致的玻璃管,上端开口且足够长,较粗的部分横截面积S1=2cm2,较细的部分横截面积S2=1cm2,用适量的水银在管内密封气体.封闭气体初始温度为57℃,气柱长度L=22cm.现对封闭气体缓慢加热,气体压强随体积变化的规律如图乙所示,管内气体可视为理想气体,求:
①封闭气体初始状态的压强P1;
②当所有水银全部压入细管时,气体温度T2.
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