【題目】有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,b處于地面附近近地軌道上正常運動,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,各衛(wèi)星排列位置如圖所示。則下列說法正確的是( )
A.a的向心加速度小于地表重力加速度g
B.b在相同時間內轉過的弧長最長
C.c在4h內轉過的圓心角是
D.d的運動周期有可能是23h
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【題目】如圖,同一水平面上固定兩根間距為、足夠長的平行光滑導軌和,端接阻值為的定值電阻,整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中。一個質量為的導體棒,以平行于導軌的初速度開始向左運動,經過位移停下,棒始終與導軌垂直且接觸良好,其它電阻忽略不計。則( 。
A.該過程中導體棒加速度一直不變
B.該過程中回路產生的焦耳熱為
C.磁感應強度大小為
D.導體棒滑過位移時,受到的安培力為
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【題目】下列說法正確的是
A. 湯姆孫證實了β射線是高速電子流,其電離作用比α射線強,穿透能力比α射線弱
B. 愛因斯坦發(fā)現(xiàn)了光電效應,某材料發(fā)生光電效應時,遏止電壓與入射光的頻率成正比
C. 玻爾的原子理論第一次將量子觀念引入原子領域,提出了定態(tài)和躍遷的概念,該理論能解釋大多數(shù)原子光譜的實驗規(guī)律
D. 盧瑟福用α粒子轟擊氮核,發(fā)現(xiàn)了質子,該反應的方程式為He+N→H+O
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【題目】一個帶正電的微粒,從A點射入水平方向的勻強電場中,微粒沿直線AB運動,如圖所示,AB與電場線夾角θ=30°.已知帶電微粒的質量m=1.0×10﹣7kg,電量q=1.0×10﹣10C,A、B相距L=20cm.(取g=10m/s2,結果要求二位有效數(shù)字)求:
(1)試說明微粒在電場中運動的性質,要求說明理由。
(2)電場強度大小、方向?
(3)要使微粒從A點運動到B點,微粒射入電場時的最小速度是多少?
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【題目】如圖所示,質量為M的滑槽內有半徑為R的半圓軌道,將滑槽放在水平面上,左端緊靠墻壁。一質量為m的物體從半圓軌道的頂端a點無初速度釋放,b點為半圓軌道的最低點,c點為半圓軌道另一側與a等高的點。不計一切摩擦,下列說法正確的是
A. m從a點運動到b點過程中,m與M組成的系統(tǒng)機械能守恒、水平方向動量守恒
B. m從a點釋放后運動的全過程中,m的機械能守恒
C. m釋放后能夠到達c點
D. 當m首次從右向左到達最低點b時,M的速度達到最大
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【題目】如圖,在水平面上有半徑為r的圓形邊界磁場,磁場垂直于水平面,磁感應強度大小為B.在磁場邊界上某點(未面出)有大量同種帶電粒子(不計重力及粒子間的相互作用)以相同速度在水平面上沿各方向射入磁場,已知在磁場中運動時間最長的粒子的運動時間為其在磁場中圓周運動周期的,下面說法正確的是
A. 在磁場中運動時間最長的粒子離開磁場的速度方向與入射速度方向的夾角為
B. 粒子的比荷為
C. 粒子在磁場中的軌道半徑為r
D. 粒子在磁場中圓周運動的周期為
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【題目】如圖所示,坐標平面第Ⅰ象限內存在水平向左的勻強電場,在y軸左側區(qū)域存在寬度為a=0.3m的垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B(大小可調節(jié)),F(xiàn)有比荷為=2.5×109 C / kg的帶正電粒子從x軸上的A點以一定初速度v0垂直x軸射入電場,且以v=4×107m/s,方向與y軸正向成60°的速度經過P點進入磁場,OP=OA,OA=0.1m,不計重力。求:
(1)粒子在A點進入電場的初速度v0為多少;
(2)要使粒子不從CD邊界射出,則磁感應強度B的取值范圍;
(3)當磁感應強度為某值時,粒子經過磁場后,剛好可以回到A點,求此磁感應強度.
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【題目】兩物體A.B按如圖所示連接且處于靜止狀態(tài),已知兩物體質量為mA=2mB,A物體和地面的動摩擦因數(shù)為μ,繩子與水平面夾角為30°,現(xiàn)在B上加一個水平力F,使物體B緩慢移動,物體A始終靜止,則此過程中有
A.物體A受到的摩擦力變大
B.物體A對地面的壓力變大
C.繩的拉力變大
D.地面對A的作用力變大
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【題目】在絕緣光滑的水平面上相距為6L的A、B兩處分別固定正電荷QA、QB,兩電荷的位置坐標如圖甲所示。圖乙是AB連線之間的電勢φ與位置x之間的關系圖象,圖中x=L點為圖線的最低點,若在x=2L的C點由靜止釋放一個質量為m、電量為+q的帶電小球(可視為質點),下列有關說法正確的是( )
A. 固定在A、B處電荷的電量之比為QA: QB =8:1
B. 小球一定可以到達x=-2L點處
C. 小球將以x=L點為中心做完全對稱的往復運動
D. 小球在x=L處的速度最大
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