【题目】下图为同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C,某一时刻恰好在同一直线上,则 A
A. 向心加速度aA>aB> aC
B. 根据,可知vA<vB<vC
C. 根据万有引力定律,有FA>FB>FC
D. 运动一周后,C先回到原点
【答案】A
【解析】A、卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,,其中M为地球质量,r为轨道半径,所以向心加速度,故A正确;
B、根据中距离r的变化去判断速度大小关系是错误的,因为随着距离r的变化,g也在改变,研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:,其中M为地球质量,r为轨道半径,所以.故B错误;
C、根据万有引力定律知:由于不知道人造星球卫星A、B、C的质量关系,所以卫星A、B、C与地球的引力无法比较,故C错误;
D、研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,,其中M为地球质量,r为轨道半径,所以 ,所以运动一周后,A先回到原地点,故D错误。
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【题目】如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C 点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端Q到C点的距离为2R。质量为m的滑块(视为质点)从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A。已知∠POC=60°,求:
(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时所受轨道支持力;
(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;
(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能。
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【题目】一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了衰变而形成了如图6所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1∶16 ,下面正确的是 ( )
A. 该原子核发生了α衰变
B. 反冲核沿小圆作顺时针方向运动
C. 原静止的原子核的原子序数为15
D. 沿大圆和小圆运动的粒子的周期相同
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【题目】如图所示为氢原子能级图,试回答下列问题:
(1)一群处于n=4能级的氢原子跃迁后可能辐射出几种频率的光子?
(2)通过计算判断:氢原子从n=4跃迁到n=2时辐射出的光子,能否使金属铯发生光电效应?若能,则产生的光电子的初动能是否可能为0.48 eV?(已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,金属铯的极限频率为4.55×1014 Hz)
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【题目】如图所示,含有、、的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1、P2两点.则
A. 打在P1点的粒子是
B. 打在P2点的粒子是和
C. O2P2的长度是O2P1长度的2倍
D. 粒子在偏转磁场中运动的时间都相等
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【题目】光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2kg的A、B两物体都以v0=6m/s的速度向右运动,弹簧处于原长.质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C发生碰撞后粘合在一起运动,在以后的运动中,求:
(1)弹性势能最大值为多少?
(2)当A的速度为零时,弹簧的弹性势能为多少?
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【题目】如图所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法正确的是( )
A. 根据可知,运行速度满足vA>vB>vC
B. 运转角速度满足ωA>ωB>ωC
C. 向心加速度满足aA<aB<aC
D. 运动一周后,A最先回到图示位置
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【题目】在排球测试中,竖直向上垫出一排球,后来排球又落回原处,已知空气阻力的大小正比于排球的速度.下列说法正确的是
A. 上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功
B. 上升过程中克服重力做的功小于下降过程中重力做的功
C. 上升过程中克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率
D. 上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率
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【题目】物体在光滑水平面受四个不共线的水平恒力作用处于平衡状态,当把其中一个水平恒力撤去后,则( )
A. 物体一定做匀加速直线运动
B. 物体可能做曲线运动
C. 物体一定做匀变速直线运动
D. 物体一定做匀变速曲线运动
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