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如图所示,半径为的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬时得到一个水平初速度,若,则有关小球能够上升到最大高度(距离底部)的说法中正确的是

A.一定可以表示为           B.可能为

C.可能为                    D.可能为

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科目:高中物理 来源: 题型:


关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是(  )

A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期

B.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同

C.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率

D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合

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如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是:(      )

A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10­­­­­­­­-10m

B. ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10­­­­­­­­-10m

C.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力

D.若两个分子距离越来越大,则分子势能越来越大

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用易拉罐盛装碳酸饮料非常卫生和方便,但如果剧烈碰撞或严重受热会导致爆炸。我们通常用的可乐易拉罐容积V=355 mL。假设在室温(17 ℃)罐内装有0.9V的饮料,剩余空间充满CO2气体,气体压强为1 atm。若易拉罐承受的压强为1.2 atm,则保存温度不能超过多少?

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使物体脱离星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度与第一宇宙速度的关系是1。已知某星球的半径为,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度。不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为

A.        B.         C.         D.

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已知月球的半径为,某登月飞船在接近月球表面的上空做匀速圆周运动时,周期为。飞船着陆后,宇航员用绳子拉着质量为的仪器箱在平坦的“月面”上运动,已知拉力大小为,拉力与水平面的夹角为,箱子做匀速直线运动.(引力常量为)求:

(1)月球的质量.

(2)箱子与“月面”间的动摩擦因数

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关于原子结构,下列说法中正确的是(    )

A.电子的发现使人类认识到分子是可以分割的

B.α粒子散射是估计原子核半径的最简单的方法

C.汤姆孙发现电子并精确测定电子电荷

D.卢瑟福的核式结构模型不仅解释了α粒子散射实验,也完美地解释了原子光谱分立特征

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在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体如图放置,其半径为R=15cm,圆心在O点,一光源发出的单色光始终垂直y轴射入玻璃体,已知玻璃体的折射率n=1.5,该光源从与P点(四分之一圆周的柱状玻璃体的最高点)等高处自由下落,当单色光源在R>y>0范围内运动时,经过多长时间单色光可从圆弧面射出?(重力加速度g=10m/s2

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如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1匀速向右运动,一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率v2(v2>v1)滑上传送带,最后滑块返回传送带的右端.已知滑块与传送带的动摩擦因数为μ,关于这一过程的下列判断,正确的有(  )

A.滑块滑上传送带时的加速度大小为μg

B.滑块向左滑动后离开右端的最大距离为

C.滑块返回传送带右端的速率为v2

D.从滑块滑上传送带到离开所用时间大于

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