设地球的质量为M,半径为R,自转周期为T,引力常量为G,“神舟七号”绕地球运行时离地面的高度为h,则“神舟七号”与“同步卫星”各自所处轨道处的重力加速度之比为( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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下列说法正确的是( )
A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
B.热机的效率可以达到100%
C.布朗运动是悬浮颗粒分子的无规则运动
D.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L=2m,导轨平面与水平面成θ=30°角,下端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=1.4kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最下端为L1=1m,棒与导轨垂直并保持良好接触,动摩擦因数μ=
.整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直(向上为正),磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示.(g=10m/s2)
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(1)在0~1.0s内,金属棒ab保持静止,求通过的电流大小和方向;
(2)求t=1.1s时刻,ab棒受到的摩擦力的大小和方向;
(3)1.2s后对ab棒施加一沿斜面向上的拉力F,使ab棒沿斜面向上做匀加速运动,加速度大小为5m/s2,请写出拉力F随时间t′(加F时开始计时)的变化关系式.
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自行车上的红色尾灯不仅是装饰品,也是夜间骑车的安全指示灯,它能把来自后面的光照反射回去.某种自行车尾灯可简化为由许多整齐排列的等腰直角棱镜(折射率n>
)组成,棱镜的横截面如图所示.一平行于横截面的光线从O点垂直AB边射入棱镜,先后经过AC边和CB边反射后,从AB边的O′点射出,则出射光线是( )
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A.平行于AC边的光线① B.平行于入射光线的光线②
C.平行于CB边的光线③ D.平行于AB边的光线④
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如图所示,ab、cd、ef是同一竖直平面的三条水平直线,它们之间的距离均为d=0.3m,ab与cd之间的区域内有水平向右的匀强电场,在cd与ef之间的区域内有方向垂直竖直面向里的匀强磁场.一个不计重力、比荷
=3×108c/kg的带正电粒子以初速度vo=3×106 m/s垂直ab射入电场,粒子经过电场后,速度方向与cd成30°角进入磁场,最后垂直于ef离开磁场.求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从ef离开磁场时出射点与从ab进入电场时的入射点间的水平距离.
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某同学要测量一量程已知的电表内阻,所备器材如下:
A.待测电压表V(量程3V,内阻未知)
B.电流表A(量程0.6A,内阻0.01Ω)
C.定值电阻R0(阻值2kΩ,额定电流50mA)
D.电池组E(电动势小于3V,内阻可忽略不计)
E.多用电表
F.开关S1、S2,导线若干
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(1)该同学利用多用电表做了以下实验:将多用表与电压表如图1连接,其主要操作如下
①将选择开关拨到“×1k”的欧姆挡上;
②将表笔插入测试插孔中,先把两根表笔相接触,旋转欧姆调零旋转,使指针指在电阻刻度的零位上;
③把两根表笔分别与电压表的两接线柱相接,发现这时指针偏转较大;
④换用“×100”的欧姆挡,随即记下欧姆数值;
⑤把表笔从测试笔插孔中拔出后,将多用电表放回桌上原处
该同学在测量时已注意到:不用手碰表笔的金属杆,那么这位同学在实验中有哪些操作是错误的?(三个错误) 错误一: ;错误二: ;错误三: .
(2)在对该同学的实验步骤做正确修改后,多用表刻度盘上的指针位置如图2所示,那么测量结果大约是 Ω.
(3)为了更精确的测出此电压表内阻的大小,该同学设计了如图3所示的A、B两实验电路图.你认为其中较合理的电路图是B.其理由是 .
(4)用你所选择的电路图进行实验时,需要进行测量步骤和记录的物理量是① ;② ,用上述所测各量表示电压表内阻,其表达式为RV= .
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如图甲乙站在超市的自动扶梯上(斜面式和阶梯式)随扶梯匀速上行,则下列相关说法正确的是( )
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A.甲受到扶梯的摩擦力,乙不受摩擦力
B.扶梯对甲乙的弹力相同
C.扶梯对甲乙的弹力与甲乙的重力大小相等
D.斜面对甲乙都不做功
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如图所示,在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中有一水平放置的半圆形轻质导体框,O为圆心,圆半径长为L,AO段、BO段导体的电阻可忽略,圆弧AB段的电阻为r,半圆直径与磁场边界重合;现用外力使导体框从图示位置开始绕过O、垂直于半圆面的轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动一周,下列分析正确的是( )
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A.圆弧AB段内电流方向总是从A流向B
B.转动的前半周内AB两端电压为![]()
C.转动的后半周内通过O点的电量为![]()
D.外力对线框做的功为![]()
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如图所示,电阻不计的平行的金属导轨间距为L,下端通过一阻值为R的电阻相连,宽度为x0的匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感强度为B.一电阻不计,质量为m的金属棒获得沿导轨向上的初速度后穿过磁场,离开磁场后继续上升一段距离后返回,并匀速进入磁场,金属棒与导轨间的滑动摩擦系数为μ,不计空气阻力,且整个运动过程中金属棒始终与导轨垂直.
(1)金属棒向上穿越磁场过程中通过R的电量q;
(2)金属棒下滑进入磁场时的速度v2;
(3)金属棒向上离开磁场时的速度v1;
(4)若金属棒运动过程中的空气阻力不能忽略,且空气阻力与金属棒的速度的关系式为f=kv,其中k为一常数.在金属棒向上穿越磁场过程中克服空气阻力做功W,求这一过程中金属棒损耗的机械能△E.
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