【题目】关于人造地球卫星,下列说法正确的是
A. 卫星离地球越远,角速度越大
B. 同一圆轨道上运行的两颗卫星,线速度大小可能不同
C. 卫星的运行的瞬时速度可以大于
D. 地球同步卫星可以经过地球两极
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【题目】光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系3mA=mB,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为9kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为3kg·m/s,则( )
A. 左方是A球
B. 右方是A球
C. 碰撞后A、B两球速度大小之比为3:2
D. 碰撞后A、B两球速度大小之比为3:7
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【题目】如图所示,在直角三角形所在的平面内存在匀强电场,其中A点电势为0,B点电势为3V,C点电势为6V.己知∠ACB=30°,AB边长为m,D为AC的中点.,将一点电荷放在D点,且点电荷在C点产生的场强为1.5N/C,则放入点电荷后,B点场强为( )
A. 2.5N/C B. 3.5N/C C. 2N/C D. N/C
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【题目】如图所示,一质量为6m、长L=0.80m的薄木板AB放在光滑的水平平台上,木板B端与台面右边缘齐平.B端上放有质量为3m且可视为质点的滑块C,C与木板之间的动摩擦因数为.质量为m的小球也用长为L的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O点,细绳竖直时小球恰好与滑块C接触.现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,在最低点与滑块C发生弹性正碰.(g=10m/s2)
(1)求小球与滑块C碰后能上的最大高度h;
(2)通过计算判断C能否从木板上掉下来?
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【题目】已知氢原子的基态电子轨道半径为r1,量子数为n的能级值为En=,(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,真空中光速c=3.00×108 m/s)求:
(1)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几种光谱线;
(2)计算(1)中各光谱线中的最短波长(结果保留一位有效数字);
(3)求电子在基态轨道上运动的动能(结果用k、r1、e表示)。
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示则在卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B. 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度
C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过Q点时的速度
D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度
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【题目】如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是
A. 弹簧的弹性势能不断增大B. 小球的动能先增大后减小
C. 小球的重力势能先增大后减小D. 小球的机械能总和先增大后减小
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【题目】如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数μ=,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m,B的质量为m,初始时物体A到C点的距离为L.现给A、B一初速度v0(v0>),使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点.已知重力加速度为g,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下运动刚到C点时的速度大小;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧的最大弹性势能.
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【题目】如图1所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2Ω.在第1s内感应电流I沿顺时针方向.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示(其中在4~5s的时间段呈直线).则( )
A. 在0~5s时间段,感应电流先减小再增大
B. 在0~2s时间段感应电流沿顺时针,在2~5s时间段感应电流沿逆时针
C. 在0~5s时间段,线圈最大发热功率为5.0×10-4W
D. 在0~2s时间段,通过圆环横截面的电量为5.0×10-1C
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