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(2013?常德模拟)如图所示,两根平行光滑金属导轨PQ、MN与水平面的夹角均为θ=45°,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,导轨下端接有图示电路;当电键S1闭合,S2断开时,一根质量均匀的金属棒垂直于导轨PQ放置,恰好能静止.已知金属棒质量为m,平行导轨间距为L,电源电动势E=6V,电阻R1=6Ω、R2=3Ω,其它电阻均不计.则(  )

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(2013?常德模拟)静止在地面上的一小物体,在竖直向上的拉力作用下开始运动,在向上运动的过程中,物体的机械能与位移的关系图象如图所示,其中0~S1过程的图线是曲线,S1~S2过程的图线为平行于横轴的直线.关于物体上升过程(不计空气阻力)下列说法正确的是(  )

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(2013?常德模拟)2012年6月18日,“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实现自动交会对接.对接成功后“神州九号”和“天宫一号”一起绕地球运行的轨道可视为圆轨道,假设轨道离地面高度为
1
19
R
,并已知它们的运行周期为T,地球半径为R,地面重力加速度为g.则(  )

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(2013?常德模拟)一交流发电机产生的感应电动势如图所示,其输出功率是40kW.现用5000V高压输电,输电线总电阻是4Ω,用户端利用n1:n2=250:11的变压器降压,则下列说法正确的是(  )

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(2013?常德模拟)在高中物理学习内容中,建立速度、加速度、电场强度等概念时所体现的共同物理思想方法是(  )

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某恒星远处有一颗行星,靠近行星周围有众多的卫星,且相对均匀地分布于行星周围.假设卫星绕行星的运动是匀速圆周运动,通过天文观测,测得离该行星最近的一颗卫星运动的轨道半径为R1T,周期为T1.已知万有引力常量为G.
(1)求该行星的质量;
(2)通过天文观测,发现离该行星很远处还有一颗卫星,其运动的轨道半径为R2,周期为T2,试估算该行星周围众多卫星的总质量.
(3)通过天文观测发现,某一时刻行星跟距离自己最近的卫星以及距离自己很远的卫星正好分布在一条直线上,求再经过多长时间它们又将分布在一条直线上.

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(1)平抛物体的运动规律可以概括为两点:①水平方向做匀速运动,②竖直方向做自由落体运动.为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图1所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,这个实验能够说明
B
B

A.只能说明上述规律中的第①条
B.只能说明上述规律中的第②条
C.不能说明上述规律中的任何一条
D.能同时说明上述两条规律
(2)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.如图是用一张印有小方格的纸记录的轨迹,小方格的边长为L,小球在平抛运动途中的几个位置如图2中的a、b、c、d所示,则由图可知小球从a运动到b和b运动到c的时间是
相等
相等
(填”相等”或”不相等”)的,这段时间△t=
L
g
L
g
,小球平抛运动初速度的计算式为v0=
2
gL
2
gL
(用L、g表示).

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如图为某种自行车的链轮、链条、飞轮、踏板、后轮示意图,在骑行过程中,踏板和链轮同轴转动、飞轮和后轮同轴转动,已知链轮与飞轮的半径之比为3:1,后轮直径为660mm,当脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度为5rad/s时,后轮边缘处A点的线速度和向心加速度为(  )

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用一根细绳,一端系住一个质量为m的小球,另一端悬在光滑水平桌面上方h处,绳长l大于h,使小球在桌面上做如图所示的匀速圆周运动.若使小球不离开桌面,其圆周运动的转速最大值是(  )

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地球自转,乌鲁木齐和广州两地所在处物体具有的角速度和线速度相比较(  )

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同步练习册答案