【题目】一个绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,它的轨道半径增加到原来的2倍后,仍做匀速圆周运动,则( )
A. 根据公式可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4
B. 根据公式可知卫星运行的向心加速度减小到原来的1/2
C. 根据公式v=r可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍
D. 根据公式可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2
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【题目】在点电荷形成的电场中,一电子的运动轨迹如图中虚线所示,其中a、b是轨迹上的两点若电子在两点间运动的加速度不断增大,则下列判断中正确的是
A. 形成电场的点电荷电性为正
B. 电子一定是从a点运动到b点
C. 电子一定是从b点运动到a点
D. 电子的运动是匀变速曲线运动
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【题目】如图所示,虚线M、N和荧光屏P相互平行,M、N间距和N、P间距均为L,M、N间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,N、P间有平行于纸面向下的匀强电场,在虚线M上的A点有一粒子源,可以在纸面内向磁场内各个方向射入质量为m,电量为q的带正电的粒子,初速度大小均为v0=,匀强电场的电场强度大小E=1B,C为荧光屏上的一点,AC连线垂直于荧光屏,不计粒子的重力,求:
(1)所有打在荧光屏上的粒子中,垂直电场线方向进入电场的粒子打在屏上的位置离C点的距离;
(2)在(1)问中所求的粒子从A点运动到荧光屏所用的时间及该粒子经磁场电场偏转后速度的偏向角。
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【题目】教练员分析运动员百米赛跑的全程录像带,测得运动员在第1s内的位移是8m,前7s跑了63m,跑到终点共用了10s,则
A. 运动员在第1s内的平均速度是
B. 运动员在第7s内的平均速度是
C. 运动员在第7s末的瞬时速度是
D. 运动员在百米终点冲刺速度为
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【题目】(1) 某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了能够准确地描绘平抛物体运动的轨迹,下列操作必要的是:________________________
A.小球做平抛运动时应与木板摩擦,以便画出运动轨迹
B.由于小重锤在实验中并不重要,为节省实验经费,本实验可以不配备小重锤
C.为保证每一次小球的运动轨迹相同,所以每次应从斜槽上的同一位置由静止释放小球
D.为提高实验精度,应选用光滑的斜槽做实验
(2)如图所示,一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5 cm,如果g取10 m/s2,那么:
①闪光频率是___ Hz
②小球运动中水平分速度的大小为___ m/s
③小球经过B点时的速度大小是___ m/s(结果保留2位有效数字)
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【题目】如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m、电阻为R,将线圈在磁场上方h高处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿过磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止):
A.感应电流所做的功为mgd
B.感应电流所做的功为2mgd
C.线圈的最小速度可能为mgR/B2L2
D.线圈的最小速度一定是
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【题目】航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2kg,动力系统提供的恒定升力F=28N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2.飞行器飞行t=8s时到达高度H=64m.求:
(1)飞行器匀加速上升的加速度a的大小;
(2)t=8s时飞行器的速度v的大小:
(3)飞行器所受阻力f的大小.
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的而且绝缘,两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,a、b为轨道的最低点,则正确的是()
A. 两小球到达轨道最低点的速度=
B. 两小球到达轨道最低点时对轨道的压力>
C. 小球第一次到达最低点的时间>
D. 在磁场中小球和电场中小球都能到达轨道的另一端
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【题目】铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度小于,则( )
A. 外轨对外侧车轮轮缘有挤压
B. 内轨对内侧车轮轮缘有挤压
C. 这时铁轨对火车的支持力大于mgcosθ
D. 这时铁轨对火车的支持力小于mgcosθ
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