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abcd是在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星。其中ac的轨道相交于Pbd在同一个圆轨道上,bc轨道在同一平面上。某时刻四颗卫星的运行方向及位置如图示。下列说法中正确的是   

A.ac的加速度大小相等,且大于b的加速度

B.bc的角速度大小相等,且小于a的角速度

C.ac的线速度大小相等,且小于d的线速度

D.ac存在在P点相撞危险

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科目:高中物理 来源: 题型:


 如图所示,长为l的直管与水平地面成30°角固定放置,上端管口水平,质量为m的小球可在直管内自由滑动,用一根轻质光滑细线将小球与另一质量为M的物块相连,Mkm。开始时小球固定于管底,物块悬挂于管口,小球、物块均可视为质点。现将小球释放,请回答下列问题:

(1)若m能沿直管向上运动,求k的范围;

(2)若m能飞出管口,求k的范围;

(3)有同学认为,k越大,m离开管口后,水平方向运动的位移就越大,且最大值为绳长l,请通过计算判断这种说法是否正确。(sin30°=0.5)

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如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一倾角为α的光滑绝缘斜面上,导轨间距为L,电阻忽略不计且足够长,一宽度为d的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为B。另有一长为2d的绝缘杆将一导体棒和一边长为dd <L)的正方形线框连在一起组成的固定装置,总质量为m,导体棒中通有大小恒为I的电流。将整个装置置于导轨上,开始时导体棒恰好位于磁场的下边界处。由静止释放后装置沿斜面向上运动,当线框的下边运动到磁场的上边界MN处时装置的速度恰好为零。重力加速度为g

(1)求刚释放时装置加速度的大小;

(2)求这一过程中线框中产生的热量;

(3)在图(b)中定性地画出整个装置向上运动过程中的速度-时间(v-t)图像;

(4)之后装置将向下运动,然后再向上运动,经过若干次往返后,最终整个装置将在斜面上作稳定的往复运动。求稳定后装置运动的最高位置与最低位置之间的距离。

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磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。当以速度v0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其E-t关系如下图所示。如果只将刷卡速度改为,线圈中的E-t关系图可能是(  )

 

 


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如图所示,真空室内存在宽度为d=8cm的匀强磁场区域,磁感应强度B=0.332T,磁场方向垂直于纸面向里;abcd足够长,cd为厚度不计的金箔,金箔右侧有一匀强电场区域,电场强度E=3.32×105N/C;方向与金箔成37°角.紧挨边界ab放一点状α粒子放射源S,可沿纸面向各个方向均匀放射初速率相同的α粒子,已知:α粒子的质量m=6.64×1027kg,电荷量q = 3.2×1019C,初速度v = 3.2×106m/s。(sin37°= 0.6,cos37°= 0.8)求:

 (1)α粒子在磁场中作圆周运动的轨道半径R

 (2)金箔cd被α粒子射中区域的长度L

(3)设打在金箔上d端离cd中心最远的α粒子穿出金箔进入电场(速度方向与离开磁场的方向一致),在电场中运动通过N点,SN⊥ab且SN = 40cm,则此α粒子从金箔上穿出时,损失的动能△EK为多少?

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某同学准备利用下列器材测量电源的电动势和内电阻。

A.干电池两节,每节电动势约为1.5 V,内阻约几欧姆

B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3 V,内阻约为3 kΩ

C.定值电阻R0,阻值为5Ω

D.滑动变阻器R,最大阻值50Ω

E.导线和开关

(1)该同学连接的电路如图甲所示。

(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表Vl和V2的多组数据U1U2,描绘出U1—U2图象如图乙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=____________,内阻为r= _______(用kaR0表示)。

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北京时间2013年12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船,再次成功变轨,从100km×100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P,如图所示。关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是

A.在轨道Ⅰ上运动到P点的速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大

B.在轨道Ⅰ上P点的向心加速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的向心加速度小

C.在轨道Ⅰ上的势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的势能与动能之和大

D.在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期

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在解一道由字母表达结果的计算题中,一个同学解得位移结果的表达式为:x=,其中F表示力,t表示时间,m表示质量,用单位制的方法检查,这个结果

   A.可能是正确的

   B.一定是错误的

   C.如果用国际单位制,结果可能正确

   D.用国际单位,结果错误,如果用其他单位制,结果可能正确

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以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有

A.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为切线方向

B.牛顿发现了万有引力定律,库仑用扭秤实验测出了万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值

C.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比为常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度有关

D.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,感应电流的方向遵从楞次定律,这是能量守恒定律的必然结果

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