【题目】如图所示,两根细线AC、BC—端系在竖直杆上,另一端共同系着质量为m的小球,当系统绕竖直杆以角速度水平旋转时,两根细线均处于伸直状态,下列说法正确的是( )
A. 小球一定受到三个力作用
B. 小球可能受两个力作用
C. 增大角速度,细线AC的拉力减小,BC的拉力增加
D. 增大角速度,细线AC的拉力增加,BC的拉力减小
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【题目】已知地球和火星的半径分别为R1、R2,绕太阳公转轨道可视为圆,轨道半径分别为r1′、r2′,公转线速度分别为v1′、v2′,地球和火星表面重力加速度分别为、,平均密度分别为、,地球第一宇宙速度为v1,飞船贴近火星表面环绕线速度为v2,则下列关系正确的是
A. B. C. D.
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【题目】在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置。先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸。将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C。若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B 间距离y1=5.02cm,B、C 间距离y2=14.82cm。请回答以下问题(g=9.8m/s2 )
①为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?答:________。
②根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=___。(用题中所给字母表示)。
③小球初速度的值为v0=_____m/s。
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【题目】如图所示,在Y轴的两侧分布着垂直于纸面向外的匀强磁场I和II,直线OC与x轴成53°角,一带正电粒子以的初速度从坐标原点在纸面内与Y轴正向成37°角进入磁场I,先后通过磁场I和II,经过OC上的M点(M点未画出)时方向与OC垂直。已知带电粒子的比荷,磁场I的磁感应强度B1=1.2T,不计带电粒子所受重力,求:
(1)带电粒子在磁场I中做圆周运动的半径;
(2)Y轴右侧磁场II的磁感应强度B2大小;
(3)求M点的坐标。
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势E恒定不变,电源的内阻r不能忽略,若要使得电容器C所带电荷量增加,下列可行的措施是( )
A. 仅换用额定功率更大的灯泡
B. 仅增大与灯泡串联的电阻R
C. 仅增大与电容器C串联的电阻R0
D. 仅减小与电容器C串联的电阻R0
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【题目】如图甲所示,有一个质量为m的物体在沿竖直向上的力F的作用下由静止开始向上运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示,其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线为平行于x轴的直线,且物体速度的方向始终竖直向上,则下列说法中正确的是( )
A. 在0~x1过程中,物体匀加速运动
B. 在0~x1过程中,拉力F先做正功后做负功
C. 在x1~x2过程中,物体的动能不变
D. 在0~x2过程中,物体先做加速运动后做减速运动
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【题目】一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在行星上,宇宙飞船上备有以下实验仪器:
A.弹簧测力计一个
B.精确秒表一只
C.天平一台(附砝码一套)
D.物体一个
为测定该行星的质量M和半径R,宇航员在绕行及着陆后各进行一次测量,依据测量数据可以求出M和R(已知引力常量为G).
(1)绕行时测量所用的仪器为________(用仪器的字母序号表示),所测物理量为________.
(2)着陆后测量所用的仪器为________,所测物理量为________.用测量数据求该星球半径R=________.
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【题目】如图所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A、B、C在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有 ( )
A. 根据v=,可知vA<vB<vCB. 根据万有引力定律,FA>FB>FC
C. 向心加速度aA>aB>aC D. 运动一周后,C先回到原地点
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【题目】电子在匀强磁场中以某固定的正电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动,如图所示.磁场方向与电子的运动平面垂直,磁感应强度为B,电子的速率为v,正电荷与电子的带电量均为e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列判断中正确的是( )
A. 如果,则磁感线一定指向纸内
B. 如果,则电子的角速度为
C. 如果,则电子不能做匀速圆周运动
D. 如果,则电子的角速度可能有两个值
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