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天文学家发现了某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动,并测出了行星的轨道半径和运行周期。由此可推算出( )
A.行星的质量 B.行星的半径 C.恒星的质量 D.恒星的半径
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两只相同的电阻,分别通以正弦波形的交流电和方波形的交流电,两种交流电的最大值相等,且周期相等.在正弦波形交流电的一个周期内,正弦波形的交流电在电阻上产生的焦耳热为Q1,方波形的交流电在电阻上产生的焦耳热Q2 .则Q1∶Q2之比等于( )
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A.1∶1 B.2∶1 C.1∶2 D.4∶3
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下列关于简谐振动和简谐机械波的说法正确的是( )
A.弹簧振子的周期与振幅有关
B.横波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定
C.在波传播方向上的某个质点的振动速度就是波的传播速度
D.单位时间内经过媒质中一点的完全波的个数就是这列简谐波的频率
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为了对火星及其周围的空间环境进行探测,我国预计于2011年10月发射第一颗火星探测器“萤火一号”。假设探测器在离火星表面高度分别为h1和h2的圆轨道上运动时,周期分别为T1和T2。火星可视为质量分布均匀的球体,且忽略火星的自转影响,万有引力常量为G。仅利用以上数据,可以计算出( )
A.火星的密度和火星表面的重力加速度
B.火星的质量和“萤火一号”的质量
C.火星的半径和“萤火一号”的质量
D.火星表面的重力加速度和火星对“萤火一号”的引力
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一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点.小球在水平拉力F作用下,从平衡位置P点很缓慢地移动到Q点,如图,则力F所做的功为
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A.mgLcosθ B.mgL(1-cosθ) C.FLcosθ D.FLθ
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如图所示,一轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端与一物块A栓接,物块B与A接触但不粘连,开始时弹簧处于原长状态。现用一水平力向左缓慢推B致使弹簧压缩,当物块移动S1=0.2m时撤去水平力。在弹力作用下物块AB向右运动,AB分离后,物块B继续向前滑行
m与置于
光滑圆弧轨道底端的物块C发生正碰并粘在一起运动,最后两物块恰好能滑到
圆弧轨道的最高点:已知三物块与水平面的动摩擦因数均为0.3,圆弧轨道半径R=0.2m,物块。A、B的质量相同m1=m2=0.2kg,物块C的质量m3=0.4kg,三物块均可视为质点,取g=10m/s2,求:
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(1)B、C两个物块第一次返回到圆弧底端时圆弧轨道对两物块的支持力:
(2)A、B两个物块分离时的速度;
(3)水平力F对物块B做的功。
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带有等量异种电荷的平行金属板M、N水平放置,两个电荷P和Q以相同的速率分别从极板M边缘和两板中间沿水平方向进入板问电场,恰好从极板N边缘射出电场,如图所示。若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,下列说法正确的是
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A.两电荷的电荷量可能相等 B.两电荷在电场中运动的时间相等
C.两电荷在电场中运动的加速度相等 D.两电荷离开电场时的动能相等
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利用伏安法测干电池的电动势和内阻,现有器材为:
干电池(电动势约为1.5V)
电流表A(量程50mA,内阻86.9Ω)
电压表V(量程1V,内阻916.6Ω)
滑动变阻器R(最大阻值10Ω)
电阻箱R1(最大阻值99.9Ω)
电阻箱R2(最大阻值999.9Ω)
单刀单掷开关一个,导线若干。
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(1)设计测量电源电动势和内阻的电路,并在方框内画出电路图。要求:a.在图中标出电流表、电压表接线柱的正负;b.电路中干路电流不得超过0.6A。
(2)为了满足本实验要求并保证实验精确度,电压表量程应扩大 倍、电阻箱的阻值应为 Ω,电流表量程应扩大 倍,电阻箱的阻值应为 Ω。
(3)在实验中,某同学获得了多组数据,绘出了U—I图线如图所示,则该电源电动势E= V,内电阻r= Ω
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如图,当左边的线圈通以逆时针电流I时,天平恰好平衡,此时天平右边的砝码为m,若改为顺时针方向的电流且大小不变,则需在天平右边增加△m的砝码,通电线圈受到磁场力大小为:( )
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A、△mg/2 B、(m+△m)g C、 △mg D、 (m+△m)g/
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分子间的相互作用力由引力f引和斥力f斥两部分组成,当f引=f斥时分子之间的距离为r0,分子间势能用Ep表示。下列说法正确的是
A.当r<r0时,f引总是小于f斥,Ep一定为正值
B.当r<r0时,分子之间的距离越大,f引越小,f斥越小,Ep越小
C.当r>r0时,分子之间的距离越大,f引越小,f斥越小,Ep越小
D.当r>r0时,分子之间的距离越大,f引越大,f斥越小,Ep越小
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