【题目】火星是太阳系中离地球最近的行星,经研究发现下表的相关数据资料。若把火星和地球的公转均视为匀速圆周运动,那么根据引力常量G和表中数据可以计算出下面哪些物理量( )
自转周期 | 24h37min22s |
公转周期 | 686.98d |
公转半径 | 2.28×108km |
火星直径 | 6794km |
A.火星表面的重力加速度B.火星绕太阳运动的线速度
C.火星的平均密度D.太阳的质量
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【题目】在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知( )
A.电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω
B.电阻R的阻值为1Ω
C.电源的输出功率为2W
D.电源的效率为66.7%
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【题目】如图所示为某款弹射游戏示意图,光滑水平台面上固定发射器、竖直光滑圆轨道和粗糙斜面ABC,竖直面BC和竖直挡板MN间有一凹槽。通过轻质拉杆将发射器的弹簧压缩一定距离后释放, 滑块从O点弹出并从E点进入圆轨道,经过最高点F,离开圆轨道后继续在平直轨道上前进,从A点沿斜面AB向上运动,小球落入凹槽则游戏成功。已知滑块质量m=5g,圆轨道半径R= 5cm,斜面倾角,斜面长L= 25cm,滑块与斜面AB之间的动摩擦因数μ=0.5,忽略空气阻力,滑块可视为质点。若某次弹射中,滑块恰好运动到B点,求:
(1)滑块离开弹簧时的速度大小;
(2)滑块从B点返回到E点时对轨道的压力大小;
(3)通过计算判断滑块能否沿原轨道返回到O点?若能,则计算弹簧压缩到最短时的弹性势能;若不能,则计算出在斜面AB.上通过的总路程。(已知sin37° =0.6, cos37° =0.8)
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【题目】如图所示的火警报警装置,R1为热敏电阻,若温度升高,则R1的阻值会急剧减小,从而引起电铃电压的增加,当电铃电压达到一定值时,电铃会响。下列说法正确的是( )
A. 要使报警的临界温度升高,可以适当增大电源的电动势
B. 要使报警的临界温度降低,可以适当增大电源的电动势
C. 要使报警的临界温度升高,可以把R2的滑片P适当向下移
D. 要使报警的临界温度降低,可以把R2的滑片P适当向下移
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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为 ,发射速度大小都为v0,且满足.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
A. 粒子有可能打到A点
B. 以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C. 以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等
D. 在AC边界上只有一半区域有粒子射出
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【题目】某高中校区拟采购一批实验器材,增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力,其核心结构原理可简化为如题图所示:AB、CD间的区域有竖直方向的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面。一带电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界时速度为2v0,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点。已知OP间距离为d,粒子质量为m,电量为q,粒子自身重力忽略不计。试求:
(1)P、M两点间的距离;
(2)粒子返回O点时速度的大小;
(3)磁感强度的大小。
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【题目】如图所示,透热的汽缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200 kg,活塞质量m=10 kg,活塞横截面积S=100 cm2。活塞与汽缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27 ℃,活塞位于汽缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p0=1.0×105 Pa,重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)汽缸内气体的压强p1;
(2)汽缸内气体的温度升高到多少时,活塞恰好会静止在汽缸缸口AB处?
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【题目】如图所示,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从图示水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中( )
A. B对A的支持力越来越大
B. B对A的支持力不变
C. B对A的摩擦力越来越大
D. B对A的摩擦力越来越小
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【题目】如图所示,长为l=0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为m=3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为v=2m/s。取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24N
B. 小球通过最高点时,对杆的压力大小是56N
C. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24N
D. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54N
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