【题目】假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距高小于火星到太阳的距离,那么( )
A. 地球公转的线速度小于火星公转的线速度
B. 地球公转的角速度大于火星公转的角速度
C. 地球公转的加速度小于火星公转的加速度
D. 地球公转的周期大于火星公转的周期
【答案】B
【解析】
行星绕太阳圆周运动的向心力由太阳的万有引力提供,据此求得公转周期、线速度、角速度、加速度与半径的关系,再进行比较即可。
行星公转时,由太阳的万有引力提供圆周运动的向心力,有=mrω2,式中 M是太阳的质量,m、r分别是行星的质量和轨道半径。可得行星的公转周期 ,线速度 ,加速度,。行星公转线速度,因为地球公转半径小,故地球公转的线速度大于火星公转的线速度,故A错误;行星公转角速度,因为地球公转半径小,故地球公转的角速度大于火星公转的角速度,故B正确;行星公转加速度,因为地球公转半径小,故地球公转的加速度大于火星公转的加速度,故C错误;由,知地球公转半径比火星的小,故地球的公转周期小于火星的公转周期,故D错误。所以B正确,ACD错误。
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【题目】如图所示,两个固定的等量异种电荷相距为4L,其连线中点为O,以O为圆心、L为半径的圆与两点电荷间的连线及连线的中垂线分别交于a、b和c、d。则
A. a、b两点的电场强度大小相等,方向相反
B. c、d两点的电场强度大小相等,方向相同
C. 将一带正电的试探电荷从a点沿直线移到b点,其电势能先减小后增大
D. 将一带正电的试探电荷从c点沿直线移到d点,其电势能先增大后减小
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【题目】如图所示,由某种透明物质制成的直角三棱镜ABC,∠A=30°,AB长为2 m,且在AB外表面镀有水银。一束与BC面成45°角的光线从BC边的中点D射入棱镜。已知棱镜对该光的折射率n=。.求光线从AC面射出校镜的位置和在该位置对应的折射角。
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【题目】某实验小组的实验电路如图(a)所示,电压表有一端接线位置待定。
(1)若电压表待定端
(A)接a,利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电阻R的阻值
(B)接b,利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电阻R的阻值
(C)接a,利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电源的电动势和内阻
(D)接b,利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电源的电动势和内阻
(2)将(a)图连接成“测定电源的电动势和内阻”的电路,合上开关,将滑动变阻器的滑片由接入电路阻值最大端移向另一端,发现电压表的示数接近1.5V且几乎不变,直到当滑片滑至临近另一端时电压表的示数急剧减小,出现上述情况的原因是_____。
(3)调整合适的实验器材后,利用电压表和电流表的示数拟合出U﹣I关系图线如图
(b)所示,由此得到电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω。
(4)请结合能量守恒定律证明:电源电动势在数值上等于内、外电路电压之和________。
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=2Ω,定值电阻R1=16Ω,R2=6Ω,R3=10Ω,若保持开关S1、S2闭合,电容器所带电荷量为Q=6×10-5 C 。求:
(1)电容器C的电容;
(2)若保持开关S1闭合,将开关S2断开,求断开开关S2后流过电阻R2的电荷量。
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【题目】如图所示,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个带正电粒子从a点运动到b点的轨迹,若带电粒子只受电场力作用,粒子从a点运动到b点的过程中( )
A. 粒子运动的加速度逐渐增大 B. 粒子所在位置的电势逐渐减小
C. 粒子的电势能逐渐增加 D. 粒子运动的速度逐渐增大
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【题目】如图所示为一块半圆柱形玻璃砖,半圆形截面ABD的圆心为O,半径为R。现有平行光束平行ABD平面以入射角α=45°射到长度为L、宽为2R的长方形截面ABEF上,最终从下表面射出玻璃砖。已知玻璃的折射率n=。求
①光在ABEF界面的折射角β及全反射临界角C;
②玻璃砖下表面有光线射出部分的面积S。
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【题目】氢原子的能级图如图所示,如果大量氢原子处在n =3能级的激发态,则下列说法正确的是
A. 这群氢原子能辐射出3种不同频率的光子
B. 波长最长的辐射光是氢原子从n =3能级跃迁到能级n =1能级产生的
C. 辐射光子的最小能量为12.09 eV
D. 处于该能级的氢原子至少需吸收13.6 eV能量的光子才能电离
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【题目】如图所示,两块平行金属板MN间的距离为d,两板间电压u随时间t变化的规律如图所示电压的绝对值为,时刻M板的电势比N板低。在时刻有一个电子从M板处无初速释放,并在时刻恰好到达N板。电子的电荷量为e,下列说法正确的是
A. 时刻释放电子,电子将一直向N板运动,最终到达N板
B. 时刻释放电子,电子先向N板运动,后反向运动,最终到达M板
C. 时刻释放电子,电子时而向N板运动,时而向M板运动,最终到达N板
D. 在 时刻释放电子,时刻到达N板
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