【题目】图是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测,下列说法正确的是( )
A. 卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
B. 在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关
C. 发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
D. 在绕月轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力
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【题目】如图所示,在竖直平面内固定一个半径为R的绝缘圆环,有两个可视为点电荷的相同的带负电的小球A和B套在圆环上,其中小球A可沿圆环无摩擦的滑动,小球B固定在圆环上和圆心O的连线与水平方向的夹角为45.现将小球A由静止释放,则下列说法中正确的有
A. 小球A恰好可以运动到P点
B. 小球A运动到圆环最低点Q的过程中,速率不断变大
C. 小球A运动到圆环最低点Q的过程中电势能先减小后增大
D. 小球到达圆环最低点Q时的速度大小为
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【题目】如图所示,不计电阻的光滑U形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板M、P固定在框上,M、P的间距很小。质量为0.2kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1m的正方形,其有效电阻为1Ω。此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B=(0.4-0.2t)T,图示磁场方向为正方向。框、挡板和杆不计形变。则:
A. t=2s时,金属杆中感应电流方向从C至D;
B. t=3s时,金属杆对挡板M的压力大小为0.01N;
C. 前4s内通过金属杆截面的电量为0.6C;
D. 前2s内回路中产生的焦耳热为0.08;
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t与(t+0.2s)两个时刻,x轴上(-3m,3m)区间的波形完全相同,如图所示.并且图中M、N两质点在t秒时位移均为,下列说法中正确的是____________
A. 该波的最小波速为20m/s
B. (t+0.1s)时刻,x=2m处的质点位移必为a
C. 从t时刻起,x=2m处的质点比x=2.5m的质点先回到平衡位置
D. 从t时刻起,在质点M第一次到达平衡位置时,质点N恰好到达波峰
E. 该列波在传播过程中遇到宽度为1m的狭缝时会发生明显的衍射现象
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【题目】如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比,原线圈输入的交流电压如图乙所示,副线圈电路接有滑动变阻器和额定电压为、内阻为的电动机。闭合开关,电动机正常工作,电流表示数为。则
A. 副线圈两端电压为
B. 电动机输出的机械功率为
C. 突然卡住电动机,原线圈输入功率变小
D. 通过电动机的交流电频率为
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【题目】回旋加速器工作原理图如图甲所示。、为两个中空的半圆金属盒,粒子源位于回旋加速器的正中间,其释放出的带电粒子质量为,电荷量为。所加匀强磁场的磁感应强度为,两金属盒之间加的交变电压变化规律如图乙所示,其周期为。不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响。则下列说法中正确的有
A. 时刻进入回旋加速器的粒子记为,时刻进入回旋加速器的粒子记为。、在回旋加速器中各被加速一次,、粒子增加的动能相同
B. 、、时刻进入回旋加速器的粒子会以相同的动能射出回旋加速器
C. 时刻进入回旋加速器的粒子在回旋加速器中被加速的次数最少
D. 、时刻进入回旋加速器的粒子在回旋加速器中的绕行方向相反
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【题目】下列有关波粒二象性的说法中正确的是
A. 爱因斯坦在研究黑体辐射时,提出了能量子的概念,成功解释了黑体辐射强度随波长分布的规律,解决了“紫外灾难”问题
B. 德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性
C. 康普顿效应表明光具有波动性,即光子不仅具有能量还具有动量
D. 如果能发生光电效应,只增大入射光强度,单位时间内逸出的光电子数目不变,但逸出的光电子最大初动能增加
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【题目】在光滑的水平面上有质量相等的A、B两球,沿同一直线同向运动,规定二者运动方向为正,其动量分别为8kgm/s与4kgm/s,发生正碰。则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为
A. 4kgm/s,8kgm/sB. ﹣4kgm/s,16kgm/s
C. 6kgm/s,6kgm/sD. 7kgm/s,5kgm/s
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【题目】机械能守恒定律,某同学做了如下实验:将一小球用细绳悬挂于O点,在O点正下方安装与光电计时器相连的光电门.将小球拉至细线水平由静止释放,小球向下摆动后通过光电门,光电门记录下了小球通过光电门的时间△t,若测得小球的直径为d.
(1)小球通过光电门时的速度大小可表示为v=_____________;
(2)要验证小球在向下摆动过程中机械能守恒,若测得悬点到小球球心的距离为L,重力加速度用g表示,需要验证的表达式是_________(用△t、d、L、g等物理量表示);
(3)为了减小实验误差,小球应该满足什么件:___________________.
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