【题目】经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间.已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里.假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较( )
A.“神舟星”的轨道半径大
B.“神舟星”的公转周期大
C.“神舟星”的加速度大
D.“神舟星”的角速度大
【答案】CD
【解析】
A. 根据线速度的定义式得:,已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里,可以得出:“神舟星”的线速度大于“杨利伟星”的线速度。根据万有引力提供向心力得:
由于“神舟星”的线速度大于“杨利伟星”的线速度,所以“神舟星”的轨道半径小于“杨利伟星”的轨道半径,故A错误。
B.根据开普勒第三定律可知,轨道半径大的周期长,所以“神舟星”的公转周期小,故B错误。
C. 根据万有引力提供向心力得:
由于“神舟星”的轨道半径小于“杨利伟星”的轨道半径,所以“神舟星”的加速度大于“杨利伟星”的加速度。故C正确。
D. 根据万有引力提供向心力得:
由于“神舟星”的轨道半径小于“杨利伟星”的轨道半径,所以“神舟星”的角速度大于“杨利伟星”的角速度。故D正确。
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【题目】A、B分别是地球上的两个物体,A在北纬某城市,B在赤道上某地,如图所示。当它们随地球自转时,它们的角速度分别是A、B,它们的线速度大小分别是vA、vB下列说法正确的是( )
A.A=B,vA<vB
B.A=B,vA>vB
C.A<B,vA=vB
D.A>B,vA<vB
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【题目】如图所示,离子发生器发射一束质量为m、电荷量为+q的离子,从静止经PQ两板间的加速电压加速后,以初速度v0从a点沿ab方向进入一匀强电场区域,abcd所围成的正方形是该匀强电场的边界,已知ab长为L,匀强电场的方向与ad边平行且由a指向d。
(1)求加速电压U0;
(2)若离子恰从c点飞离电场,求a、c两点间的电势差Uac;
(3)若离子从abcd边界上某点飞出时的动能为mv02,求此时匀强电场的场强大小E。
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【题目】某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:
A.电流表A1(内阻Rg=100 Ω,满偏电流Ig=3 mA)
B.电流表A2(内阻约为0.4 Ω,量程为0.6 A)
C.定值电阻R0=900 Ω
D.滑动变阻器R(5 Ω,2 A)
E.干电池组(6 V,0.05 Ω)
F.一个开关和导线若干
G.螺旋测微器,游标卡尺
(1)如图甲,用螺旋测微器测金属棒直径为________mm,用刻度尺测出金属棒长度为10.23cm.
(2)用多用电表粗测金属棒的阻值:
(3)用“×1 Ω”挡指针静止时如图丙所示,则金属棒的阻值约为________Ω.
(4)该同学根据提供的器材,设计实验电路如图丁,并测得电流表A1示数为2.8mA,电流表A2示数为0.30A,则金属棒电阻Rx=________Ω.(保留两位有效数字);
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【题目】如图甲所示,水平面上放置一矩形闭合线框abcd, 已知ab边长l1=1.0m、bc边长l2=0.5m,电阻r=0.1。匀强磁场垂直于线框平面,线框恰好有一半处在磁场中,磁感应强度B在0.2s内随时间变化情况如图乙所示,取垂直纸面向里为磁场的正方向。线框在摩擦力作用下保持静止状态。求:
(1)感应电动势的大小;
(2)线框中产生的焦耳热;
(3)线框受到的摩擦力的表达式。
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【题目】小张同学利用“电磁弹簧秤”测定某金属杆的质量,装置如图所示.一粗细均匀的水平金属杆置于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,两端悬挂在两根相同的轻质弹簧下边.弹簧上端固定,下端与金属杆之间绝缘.金属杆通过开关与电源相连,电源内阻不能忽略,则关于金属杆所受安培力的说法正确的是( )
A.安培力方向竖直向上
B.仅增大磁感应强度,安培力变大
C.仅改变金属杆中电流方向,安培力方向不变
D.金属杆两端并联一电阻,安培力变小
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【题目】下列说法符合史实的是
A.伽利略提出力是维持物体运动的原因
B.亚里士多德猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
C.笛卡尔通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
D.牛顿认为力的真正效应是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动
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【题目】如图所示为质点做匀变速曲线运动轨迹的示意图,且质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法中正确的是( )
A. 质点经过C点的速率比D点的大
B. 质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角小于90°
C. 质点经过D点时的加速度比B点的大
D. 质点从B到E的过程中加速度方向与速度方向的夹角先增大后减小
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【题目】如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外。P(,0)、Q(0,)为坐标轴上的两个点。现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力
A. 若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子在磁场中运动的轨道半径为
B. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为2πL
C. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子在Q点速度方向与y轴正向的夹角可能为45°或135°
D. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为πL,也可能为2πL
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