【题目】开普勒行星运动三定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动。卫星A围绕地球做椭圆运动,运行轨道与地面的最近距离为,最远距离为,已知地球的半径为,地球表面的重力加速度为,卫星A绕地球运行的周期为,地球自转的周期为,引力常量为G,根据以上信息可求出的物理量有( )
A. 地球同步卫星的轨道半径
B. 地球同步卫星的质量
C. 地球的质量
D. 地球的第一宇宙速度
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【题目】某颗卫星在绕地球作匀速圆周运动的轨道半径为R,周期为T,下列叙述正确的是
A. 由公式可知,则轨道半径越大,卫星线速度越大
B. 由公式可知,则轨道半径越大,卫星线速度越小
C. 已知万有引力常数G,可由题目条件求得该卫星质量
D. 从地球表面发射该卫星的速度一定大于11.2Km/s
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【题目】如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2=1∶2,副线圈与阻值R=10 Ω 的电阻相连,原线圈两端所加的电压u=10sin 100πt(V),下列说法正确的是
A. 交流电压表的示数为14.1 V
B. 原线圈中的电流为4 A
C. 电阻R消耗的电功率为400 W
D. 副线圈中交流电的频率为100 Hz
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【题目】在以下说法中,正确的是 。
A. 布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动
B. 液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学向异性
C. 由于液体表面分子小于平衡位置,故液体表面存在表面张力
D. 分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,分子势能不一定减小
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【题目】如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量均为m的两个物体A和B(均可看作质点),已知OA=2OB,两物体与盘面间的动摩擦因数均为μ ,两物体刚好未发生滑动,此时剪断细线,假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则( )
A. 剪断前,细线中的张力等于2μmg/3
B. 剪断前,细线中的张力等于μmg/3
C. 剪断后,两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动
D. 剪断后,B物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,A物体发生滑动
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【题目】如图所示为一个弹簧振子做受迫振动时振幅与驱动力频率之间的关系图像,由图可知( )
A. 振子振动频率为f2时,它处于共振状态
B. 驱动力频率为f3时,振子振动频率为f3
C. 若撤去驱动力让振子做自由振动,频率是f3
D. 振子做自由振动的频率可以为f1、f2、f3
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈的匝数为n1,副线圈的匝数为n2,R0、R1、R2均为定值电阻,原线圈接交变电压u,开始时开关S处于断开状态,下列说法中正确的是
A. 当开关S闭合后,电流表示数变大
B. 当开关S闭合后,电压表示数变大
C. 当开关S闭合后,变压器的输入功率变大
D. 若减少副线圈的匝数,则电流表的示数变大
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【题目】长L的细绳一端固定于O点,另一端系一个质量为m的小球,将细绳在水平方向拉直,从静止状态释放小球,小球运动到最低点时速度大小为v,细绳拉力为F,小球的向心加速度为a,则下列说法正确的是( )
A. 小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点的速度为2v
B. 小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点时细绳拉力变为2F
C. 细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时细绳拉力变为2F
D. 细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时向心加速度为a
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【题目】如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度。给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是( )
A. 导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左
B. 导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U = BLv0
C. 导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能
D. 金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热
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