【题目】我国将于2020年左右发射一颗火星探测卫星,如图所示是探测卫星发射进入最终轨道的简化示意图,Ⅰ为地火转移轨道,Ⅱ为最终椭圆轨道。椭圆轨道的“远火点”P离火星表面的距离为h1,“近火点”Q离火星表面的距离为h2,火星的半径为R,探测卫星在轨道Ⅱ上运行的周期为T,万有引力常数为G,则由以上信息可知( )
A.探测卫星的发射速度小于地球的第二宇宙速度
B.探测卫星在Ⅱ轨道经过P点的速度大于火星的第一宇宙速度
C.探测卫星从Ⅰ轨道经P点进入Ⅱ轨道时应减速
D.根据题中信息可求出火星的质量
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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,利用带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的特点,使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量.如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场的场强大小恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处由静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场中做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是
A.带电粒子每运动一周被加速一次
B.P1P2=P2P3
C.粒子能获得的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.A、C板间的加速电场的方向需要做周期性的变化
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【题目】入冬以来,全国多地多次发生雾霾天气,能见度不足20 m。在这样的恶劣天气中,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前、甲在后同向行驶。某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车。两辆车刹车时的v-t图象如图,则:( )
A. 若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于87.5 m
B. 若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于112.5 m
C. 若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s之内的某时刻发生碰撞
D. 若两车发生碰撞,则可能是在刹车后20s以后的某时刻发生碰撞
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源,现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨 电阻不计,g取10m/s2(已知sin37°=0.60,cos37°=0.80).求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力.
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【题目】在竖直平面内有水平向右、电场强度为E=1×104N/C的匀强电场.在场中有一个半径为R=2m的光滑圆环,环内有两根光滑的弦AB和AC,A点所在的半径与竖直直径BC成角。质量为0.04kg的带电小球由静止从A点释放,沿弦AB和AC到达圆周的时间相同。现去掉弦AB和AC,给小球一个初速度让小球恰能在竖直平面沿环内做完整圆周运动,不考虑小球运动过程中电量的变化。下列说法正确的是(cos=0.8,g=10m/s2)( )
A.小球所带电量为q=3.6×10-5 C
B.小球做圆周运动动能最小值是0.5 J
C.小球做圆周运动经过C点时机械能最小
D.小球做圆周运动的对环的最大压力是3.0N
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【题目】如图,正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场(图中未画出)。一带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,接着从b点射出电场。不计粒子的重力。则( )
A. 粒子带负电
B. 电场的方向是由b指向c
C. 粒子在b点和d点的动能相等
D. 粒子在磁场、电场中运动的时间之比为∶2
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【题目】如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成.若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射状电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外.一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点.不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A.粒子一定带正电
B.加速电场的电压
C.
D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子具有相同的比荷
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【题目】如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一圆弧,与ab相切于b点。整个空间处于方向水平向右的匀强电场中。一质量为m、电荷量为+q的带电小球,从a点静止释放,运动到b点时对轨道的压力等于5mg(g为重力加速度)。求:
(1)电场强度E大小;
(2)小球从a点开始运动到其轨迹最高点过程机械能的增量。
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