【題目】在做《研究勻變速直線運動》的實驗中,打點計時器采用的是 (選“交流”或“直流”)電源;實驗中得到一條紙帶如圖所示,0、1、2、3、4、5、6為實驗中所取的計數點,兩個計數點間有四個點未畫出,那么計數點間的時間間隔為 s;根據紙帶上所測得數據求出加速度a= m/s2,打印計數點4時紙帶的瞬時速度大小V4= m/s。
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【題目】已知地球質量為M,半徑為R,自轉周期為T,地球同步衛(wèi)星質量為m,引力常量為G.有關同步衛(wèi)星,下列表述正確的是( )
A. 衛(wèi)星距地面的高度為
B. 衛(wèi)星的運行速度小于第一宇宙速度
C. 衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為G
D. 衛(wèi)星運行的向心加速度大于地球表面的重力加速度
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【題目】如圖所示為“跳環(huán)實驗”的實驗裝置,將一個帶較長鐵芯的線圈L、開關S和直流電源用導線連接起來后,將一金屬套環(huán)置于線圈L上,且使鐵芯穿過套環(huán),閉合開關S的瞬間,套環(huán)立刻沿鐵芯豎直跳起一定高度,待電路穩(wěn)定又落下來。某同學由此實驗受到啟發(fā),設想在此實驗的基礎上進行改進,使套環(huán)跳起后不落下來,懸在線圈正上方,成為一個“磁懸浮環(huán)”,下列哪種方案可能實現他的設想( 。
A. 增大直流電源的電壓B. 選用匝數更多的線圈
C. 把直流電源換成交流電源D. 選用質量較小的金屬套環(huán)
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【題目】我國將要發(fā)射的“嫦娥四號”月球探測器要經過多次變軌,才最終降落到月球表面上.如圖為探測器的運行軌道示意圖,其中軌道Ⅰ為圓形軌道,軌道Ⅱ為橢圓軌道.下列關于探測器的說法其中正確的是( )
A. 在軌道Ⅰ上不同的位置具有相同的動量
B. 在軌道Ⅱ上不同的位置具有相同的動能
C. 在軌道Ⅰ通過點的加速度比在軌道Ⅱ通過點的加速度大
D. 在軌道Ⅱ各位置中,通過點時的動能最小
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【題目】宇宙中兩顆靠得很近的天體組合為雙星。如圖,某雙屋由質量不等的星體和構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點O做勻速圓周運動。到O的距離為r,已知萬有引力常量為以下說法中正確的是
A. 它們做圓周運動的線速度大小相等
B. 它們做圓周運動的動量大小相等
C. 若已知做圓周運動的周期T,則可求的質量
D. 若已知做圓周運動的周期T,則可求的質量
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【題目】如圖所示,半徑R=0.3m的豎直圓槽型光滑軌道與水平軌道AC相切于B點,水平軌道的C點固定有豎直擋板,軌道上的A點靜置有一質量m=1kg的小物塊(可視為質點).現給小物塊施加一大小為F=25N、方向水平向右的恒定拉力,使小物塊沿水平軌道AC向右運動,當運動到AB之間的D點(圖中未畫出)時撤去拉力,小物塊繼續(xù)滑行到B點后進入豎直圓槽軌道做圓周運動,當物塊運動到最高點時,由壓力傳感器測出小物塊對軌道最高點的壓力為10/3N.已知水平軌道AC長為2m,B為AC的中點,小物塊與AB段間的動摩擦因數=0.45,重力加速度g=10.求:
⑴小物塊運動到B點時的速度大;
⑵拉力F作用在小物塊上的時間t.
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【題目】如圖所示為氫原子的能級圖,一個氫原子吸收能量后由基態(tài)躍遷到 n=4的激發(fā)態(tài),然后向低能級躍遷,下列說法正確的是( )
A. 可能發(fā)出 6 種能量的光子
B. 只能發(fā)出 1 種能量的光子
C. 吸收的能量為 12.75eV
D. 可能發(fā)出能量為 0.85eV的光子
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【題目】如圖所示,在直角坐標系0≤x≤L區(qū)域內有沿y軸正方向的勻強電場,在邊長為2L的正方形abcd區(qū)域(包括邊界)內有方向垂直紙面向外的勻強磁場。一電子從y軸上的A(0, )點以大小為v0的速度沿x軸正方向射入電場,已知電子的質量為m、電荷量為e,正方形abcd的中心坐標為(3L,0),且ab邊與x軸平行,勻強電場的電場強度大小。
(1)求電子進入磁場時的位置坐標;
(2)若要使電子在磁場中從ab邊射出,求勻強磁場的磁感應強度大小B滿足的條件。
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【題目】如圖所示一半徑為R、由透明介質制成的球體,左側有一沿豎直方向且與球體相切的墻面,圖中過圓心的水平線段為球體的直徑,在該直徑的最右側S點沿不同的方向發(fā)射出兩束光,其中射到A點的光經折射后垂直于墻面到達M點,而射到B點的光恰好在球體的表面發(fā)生全反射,∠OSA=30°.求:
(ⅰ)該透明介質的折射率;
(ⅱ)S點發(fā)出的光在傳播過程中,經過SA與AM所用的時間的比值;
(ⅲ)B點到SO的距離.
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