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【题目】2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有
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(A)在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
(B)在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能
(C)在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
(D)在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
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【题目】如图所示,xoy平面是无穷大导体的表面,该导体充满
的空间,
的空间为真空,将电荷量为q的点电荷置于z轴上
处,则在xoy平面上会产生感应电荷,空间任意一点处的电场皆由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的,已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在z轴上
处的场强大小为(k为静电力常量)( )
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A. ![]()
B. ![]()
C. ![]()
D. ![]()
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【题目】如图所示,两带电平行板A、B间的电场为匀强电场,场强E=8.0×102V/m,两板间距d=16cm,板长L=30cm。一带电量q=1.0×10-16C、质量m=1.0×10-24kg的粒子以v0=3×105m/s的速度沿平行于板方向从两板的正中间射入电场后向着B板偏转,不计带电粒子的重力,求:
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(1)粒子带何种电荷及粒子在电场中运动时间
(2)粒子在电场中运动的加速度的大小
(3)粒子飞出电场时的偏转角的正切值
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【题目】如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是
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A. 飞行器轨道半径越大,周期越长
B. 飞行器轨道半径越大,速度越大
C. 若测得飞行器绕星球转动的周期和张角,可得到星球的平均密度
D. 若测得飞行器绕星球转动的周期及其轨道半径,可得到星球的平均密度
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【题目】图中虚线为匀强电场中与电场强度方向垂直的等间距平行直线。两粒子M、N质量相等,所带电荷量的绝对值也相等。现将M、N从虚线上的o点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点a、b、c为实线与虚线的交点。己知o点电势高于c点电势。若不计粒子的重力及两粒子间的相互作用,则( )
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A. 电场强度的方向竖直向上
B. N粒子在a点的加速度与M粒子在c点的加速度相同
C. N粒子在从o点运动至a点的过程中静电力做正功
D. M粒子在从o点运动至c点的过程中,其电势能增加
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【题目】如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上。初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面。在此过程中( )
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A. b的动能等于a的动能
B. 两物体机械能的变化量相等
C. a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
D. 绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零
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【题目】甲、乙两物体从同一地点沿同一条直线同时运动,其速度—时间图象如图所示,下列说法正确的是( )
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A. 0~t1时间内两物体均处于匀速直线运动状态
B. t2时刻两物体相遇
C. t1~t2时间内甲物体始终在乙物体的前面
D. t1~t2时间内,甲物体向反方向运动
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【题目】如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上,质量m=2kg的物块与水平轻弹簧相连,物块在与水平方向成θ=45°角的拉力F作用下处于静止状态,此时水平面对物块的弹力恰好为零.g取10m/s2,以下说法正确的是( )
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A. 此时轻弹簧的弹力大小为20 N
B. 当撤去拉力F的瞬间,物块的加速度大小为8 m/s2,方向向左
C. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度大小为8 m/s2,方向向右
D. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度为0
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【题目】某条直线电场线上有O,A,B,C四个点,相邻两点间距离均为d,以O点为坐标原点,沿电场强度方向建立x轴,该电场线上各点电场强度E随x的变化规律如图所示。一个带电量为+q(q>0)的粒子,从O点由静止释放,仅考虑电场力作用。则()
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A. 若O点的电势为零,则A点的电势为![]()
B. 粒子A到B做匀速直线运动
C. 粒子运动到B点时动能为![]()
D. 粒子在OA段电势能变化量等于BC段电势能变化量
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【题目】在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到
时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球。已知地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1。下列说法正确的有( )
A. 探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大
B. 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
C. 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等
D. 探测器脱离星球的过程中,势能逐渐减小
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