【題目】兩顆互不影響的行星P1、P2,各有一顆近地衛(wèi)星S1、S2繞其做勻速圓周運動.圖中縱軸表示行星周圍空間某位置的引力加速度,橫軸表示某位置到行星中心距離平方的倒數, 關系如圖所示,衛(wèi)星S1、S2的引力加速度大小均為a0.則 ( )
A. S1的質量比S2的大
B. P1的平均密度比P2的大
C. P1的第一宇宙速度比P2的小
D. P1的質量比P2的大
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【題目】如圖甲所示,空間存在,方向豎直向下的勻強磁場, 、是處于同一水平面內相互平行的粗糙長直導軌,其間距, 是連在導軌一端的電阻, 是跨接在導軌上質量的導體棒.從零時刻開始,通過一小型電動機對棒施加一個牽引力,方向水平向左,使其從靜止開始沿導軌做加速運動,此過程中棒始終保持與導軌垂直且良好接觸,圖乙是棒的圖像,其中段是直線, 是曲線, 是曲線圖像的漸近線.小型電動機在末達到額定功率,此后保持功率不變. 外,其余部分電阻均不計, ,求:
()與導軌間的動摩擦因數;
()電阻的阻值;
()若時,導體棒達到最大速度,從內的位移為,求:在內, 上產生的熱量.
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【題目】(合川)有兩個非線性電阻R1和R2,物理興趣小組的同學分別描繪出它們的伏安特性曲線如圖甲所示,實驗中所用電源的電動勢E=9.0V、內阻r=2.0Ω.實驗后將兩電阻并聯接在該電源上,如圖乙所示。
(1)請根據圖乙所示的電路原理圖將如圖丙所示的實物圖連接好_______;
(2)根據所給的R1和R2的伏安特性曲線,在圖甲中作出兩電阻并聯后的總電阻R的伏安特性曲線和電源的伏安特性曲線______;
(3)并聯后,流過兩電阻R1、R2的電流大小分別為I1=_____A,I2=_______A,此時電阻R1和電阻R2消耗的功率分別為P1=_____W,P2=________W.(結果保留兩位有效數字)
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【題目】如圖所示,MN為絕緣板,CD為板上兩個小孔,AO為CD的中垂線,在MN的下方有勻強磁場,方向垂直紙面向外(圖中未畫出),質量為m電荷量為q的粒子(不計重力)以某一速度從A點平行于MN的方向進入靜電分析器,靜電分析器內有均勻輻向分布的電場(電場方向指向O點),已知圖中虛線圓弧的半徑為R,其所在處場強大小為E,若離子恰好沿圖中虛線做圓周運動后從小孔C垂直于MN進入下方磁場.
(1)求粒子運動的速度大;
(2)粒子在磁場中運動,與MN板碰撞,碰后以原速率反彈,且碰撞時無電荷的轉移,之后恰好從小孔D進入MN上方的一個三角形勻強磁場,從A點射出磁場,則三角形磁場區(qū)域最小面積為多少?MN上下兩區(qū)域磁場的磁感應強度大小之比為多少?
(3)粒子從A點出發(fā)后,第一次回到A點所經過的總時間為多少?
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【題目】甲、乙兩車在平直公路上行駛,其v-t圖象如圖所示。t=0時,兩車間距為;時刻,甲、乙兩車相遇。時間內甲車發(fā)生的位移為s,下列說法正確的是
A. 時間內甲車在前,時間內乙車在前
B. 時間內甲車平均速度的大小是乙車平均速度大小的2倍
C. 時刻甲、乙兩車相距
D.
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【題目】在實驗室里為了驗證動量守恒定律,一般采用如圖所示的實驗裝置:
(1) 若入射小球質量為,半徑為,被碰小球質量為,半徑為,則________。
A. B. C. D.
(2) 以下所提供的測量工具中必需的是________。
A.直尺 B.天平 C.彈簧測力計 D.秒表
(3) 設入射小球的質量為,被碰小球的質量為,則在用圖甲所示裝置進行實驗時(P為碰前入射小球落點的平均位置),所得“驗證動量守恒定律”的表達式為__________(用裝置圖中的字母表示)
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【題目】老師做了一個物理小實驗讓學生觀察:圖中, 、都是很輕的鋁環(huán),環(huán)是閉合的,環(huán)是不閉合的. 、環(huán)都固定在一根可以繞點自由轉動的水平細桿上,開始時整個裝置靜止,同學們看到的現象是( )
A. 無論磁鐵插向環(huán)還是環(huán),橫桿都發(fā)生轉動
B. 條形磁鐵極環(huán)靠近環(huán)時, 環(huán)靠近磁鐵
C. 條形磁鐵極環(huán)靠近環(huán)時, 環(huán)靠近磁鐵
D. 條形磁鐵極環(huán)遠離時, 環(huán)靠近磁鐵
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【題目】小明用如圖甲所示的裝置做“探究加速度與力的關系”的實驗.保持小車的質量不變,通過實驗作出了圖乙所示的圖象,則:
(1)圖象不通過坐標原點的原因是______;
(2)用接在50 Hz 交流電源上的打點計時器,測定小車的加速度,某次實驗中得到一條紙帶,如圖丙所示,從比較清晰的點起,每五個打印點取一個記數點,分別標明0、l、2、3、4……,量得0與 1兩點間距離x1=30mm,3與4兩點間的距離x2=48mm,則小車在0與1兩點間的平均速度為______m/s,小車的加速度為_____m/s2.
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【題目】慣性制導系統(tǒng)已廣泛應用于彈道式導彈工程中,這個系統(tǒng)的重要元件之一是加速度計。加速度計的構造原理的示意圖如圖所示:沿導彈長度方向安裝的固定光滑桿上套一質量為m的滑塊,滑決兩側分別與勁度系數均為k的彈簧相連;兩彈簧的另一端與固定壁相連;瑝K原來靜止,彈簧處于自然長度,滑塊上有指針,可通過標尺測出滑塊的位移,然后通過控制系統(tǒng)進行制導。設某段時間內導彈沿水平方向運動,指針向左偏離O點的距離為S,則這段時間內導彈的加速度 ( )
A. 方向向左,大小為 B. 方向向右,大小為
C. 方向向左,大小為 D. 方向向右,大小為
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