在“嫦娥一号”奔月飞行过程中,在月球上空有一次变轨是由椭圆轨道a变为近月圆形轨道b,如图所示.在a、b切点处,下列说法正确的是
A.卫星运行的速度va > vb
B.卫星受月球的引力Fa = Fb
C.卫星的加速度 aa > ab
D.卫星的动能Eka < Ekb
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中,整个磁场由n个宽度皆为x0的条形匀强磁场区域1、2…n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B…nB,两导轨左端MP间接入电阻R,金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,且与导轨接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。若在不同的磁场区域对金属棒施加不同的拉力,金属棒ab以恒定的速度v向右匀速运动。取金属棒图示位置(即磁场1区左侧)为x=0,则通过ab的电流i、对棒施加的拉力F随位移x的变化图像是
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下列判断正确的有 (填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A、液晶既具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性
B、气体经等压升温后,内能增大,外界需要对气体做功
C、当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总随分子间距离的减小而减小
D、小昆虫能在水面上跑动,是因为水的表面张力的缘故
E、第二类永动机不能实现,并不是因为违背了能量守恒定律
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如图甲所示,两块足够大的平行金属板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化、方向竖直向下的电场,变化规律如图乙所示,在t=0时刻从负极板由静止释放一个质量为m、带电量为q(q<0)的质点。已知电场强度
,同时t0也为已知量。
(1)若质点恰好在t=3t0时刻到达正极板,试求两极板之间的距离d
(2)在第(1)问的条件下,在极板间再加上空间分布均匀、大小随时间周期性变化、方向垂直纸面向外的磁场,变化规律如图丙所示,已知磁感应强度
。试求:
①带电质点经过多长时间到达正极板
②带电质点在极板间做圆周运动的最大半径
③画出质点在极板间运动的轨迹图(不需要写计算过程)
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把多用电表作为电源,将选择开关旋转到欧姆×1挡,现用伏安法测其电动势E和内电阻r,如下图甲(已连接了部分线),回答下列问题:
①电流是从 流入多用电表,(选填红表笔、黑表笔)
②完成实物图连接,要求变阻器的滑动触头滑至最右端时,其使用电阻值最大,
③在图甲的n表笔属于哪种表笔 .(选填红表笔、黑表笔)
④闭合电键,测量出电流表、电压表多组数据。将实验测得的数据标在如图所示的坐标图中,作出U—I图线,由此求得待测得电动势E= V,内电阻r= Ω.(结果均保留三位有效数字)
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P、Q两电荷的电场线分布如图所示,a、b、c、d为电场中的四点.一个离子从a运动到b(不计重力),轨迹如图所示.则下列判断正确的是( )
A.离子从a到b,电势能增加
B.离子在运动过程中受到P的排拆力
C.c、d两点电势相等
D.离子从a到b,动能增加
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如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为
的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的
关系分别对应图乙中A、B图线(
时刻A、B的图线相切,
时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则
A.
时刻,弹簧形变量为0
B.
时刻,弹簧形变量为![]()
C.从开始到
时刻,拉力F逐渐增大
D.从开始到
时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少
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如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy,在x≥0的区域内有一倾角为θ=45°的绝缘光滑斜面,斜面末端O处用一极小的平滑曲面连接,恰能使斜面末端水平.在x≤0的广泛区域内存在正交的匀强磁场和匀强电场,磁场垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B;电场沿竖直方向(图中未画出),场强大小为E.电荷量为-q(q>0)的带电小球从绝缘光滑斜面上某点由静止开始下滑,小球经斜面末端O点进入电场和磁场,之后做圆周运动,垂直于y轴离开电场和磁场,最后垂直打到绝缘光滑斜面上求:
(1)小球从开始运动到垂直打到绝缘光滑斜面上所用的时间,
(2)小球下滑的初始位置的坐标。
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