如图所示,飞船从圆轨道l变轨至圆轨道2,轨道2的半径是轨道l半径的3倍。若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,则飞船在轨道2上运行和在轨道1上运行相比
A.线速度变为原来的3倍 B.向心加速度变为原来的![]()
C.动能变为原来的
D.运行周期变为原来的3倍
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如图所示,质量.M=4kg的滑板曰静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧。弹簧的自由端C到滑板左端的距离三=0.5 m,这段滑板与木块彳(可视为质点)之间的动摩擦因数卢=0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.小木块彳以速度v0=10 m/s由滑板曰左端开始沿滑板a表面向右运动.已知木块a的质量m=l kg,g取10m,s2.求:
①弹簧被压缩到最短时木块A的速度;
②木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.
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如图所示为汽车发动机的冷却风扇设计的一个控制电路。要求发动机的点火开关闭合,并且温度过高时,风扇才会自动开启。其中K为点火开关,R′为热敏电阻(温度升高时,其电阻减小)。下面关于该控制电路的判断中正确的是( )
(A)虚线框内的门电路是“或”门
(B)虚线框内的门电路是“与非”门
(C)增加R2的阻值可以使风扇启动的温度降低
(D)增加R1的阻值可以使风扇启动的温度降低
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右图1为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与温度变化的关系”的实验装置图。粗细均匀的弯曲玻璃管的A管插入烧瓶,B管与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量的气体被水银封闭于烧瓶内。开始时,B、C内的水银面等高。
(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将C管沿竖直方向 移动(选填:“向上”或“向下”),直至B、C内的水银面等高;
(2)【单选题】实验中多次改变封闭气体的温度,用Δt表示气体升高的摄氏温度,用Δh表示B管内水银面高度的改变量或C管竖直方向移动的距离。已知右图2中的图线③为B管内水银面高度的改变量随Δt变化的函数图像,则C管移动的距离随Δt变化的函数图像可能是( )
(A)图2中的图线① (B)图2中的图线②
(C)图2中的图线③ (D)图2中的图线④
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物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步。下列说法中正确的是
A.开普勒发现了万有引力定律 B.伽利略通过理想斜面实验总结出了惯性定律
C.安培提出了分子电流假说 D.牛顿发现了落体运动规律
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如图所示,半径足够大的两半圆形区域I和II中存在与纸面垂直的匀强磁场,两半圆形的圆心分别为O、O’,两条直径之间有一宽度为d的矩形区域,区域内加上电压后形成一匀强电场。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(不计重力),以初速度v0从M点沿与直径成
30o角的方向射入区域I,而后从N点沿与直径垂直的方向进入电场,N点与M点间的距离为L0,粒子第一次离开电场时的速度为2v0,随后将两直径间的电压调为原来的2倍,粒子又两进两出电场,最终从P点离开区域II。已知P点与圆心为O’的直径间的距离为L,与最后一次进入区域II时的位置相距
L,求:
(1)区域I内磁感应强度B1的大小与方向;
(2)矩形区域内原来的电压和粒子第一次在电场中运动的时间;
(3)大致画出粒子整个运动过程的轨迹,并求出区域II内磁场的磁感应强度B2的大小;
(4)粒子从M点运动到P点的时间。
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下列说法中正确的是
A.外界对气体做功,气体的内能一定增大
B.气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大
C.气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越大
D.气体的温度越低,气体分子无规则运动的平均动能越大
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如图所示,L1、L2是高压输电线,图中两电表示数分别是 220 V和 10 A。已知甲图中原、副线圈匝数比为 100 : 1,乙图中原副线圈匝数比为1 : 10,则
A.甲图中的电表是电压表,输电电压为 2200 V
B.甲图中的电表是电流表,输电电流是 100 A
C.乙图中的电表是电压表,输电电压为 22000 V
D.乙图中的电表是电流表,输电电流是 100 A
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如图所示,a和b都是厚度均匀的平玻璃板,它们之间的夹角为r,现有一束很细的具有两种不同颜色的复色光,以某一入射角从O点射入a板,且射出b板后的两束单色光通过空气射在地面上M、N两点,由此可知
A.在a、b两玻璃板间的空气中传播时间是射到M点的光比射到Ⅳ点的光较短
B.这两种颜色的光由玻璃射向空气中,射到M点的光的临界角比射到N点的光临界角大
C.这两种颧色的光在相同条件下做双缝干涉实验,射到M点的光的干涉条纹间距比射到N点的光要小
D.在玻璃中的传播速度是射到M点的光比射到N点的光要大
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