【題目】如圖所示,a為赤道上的物體,隨地球自轉做勻速圓周運動,b為沿地球表面附近做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,c為地球同步衛(wèi)星,以下關于a、b、c的說法中正確的是
A.它們的向心加速度都與軌道半徑成正比
B.它們的向心加速度都與軌道半徑的二次方成反比
C.a和c的角速度相同
D.a和b的運轉周期相同
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【題目】如圖,一粗糙斜面固定在地面上,斜面頂端裝有一光滑定滑輪。一細繩跨過滑輪,其一端懸掛物塊N。另一端與斜面上的物塊M相連,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),F(xiàn)用水平向左的拉力緩慢拉動N,直至懸掛N的細繩與豎直方向成45°。已知M始終保持靜止,則在此過程中
A. 水平拉力的大小可能保持不變
B. M所受細繩的拉力大小一定一直增加
C. M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加
D. M所受斜面的摩擦力大小可能先減小后增加
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【題目】一定質量的理想氣體經歷了A→B→C的三個變化過程,其壓強隨熱力學溫度變化的p-T圖象如圖所示,A、B、C三個狀態(tài)時氣體的體積分別為VA、VB、VC,則通過圖象可以判斷它們的大小關系是( 。
A.VA=VB>VC
B.VA=VB<VC
C.VA<VB<VC
D.VA>VB>VC
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【題目】利用金屬晶格(大小約10-9 m)作為障礙物觀察電子的衍射圖樣,方法是讓電子束通過電場加速后,照射到金屬晶格上,從而得到電子的衍射圖樣。已知電子質量為m,電荷量為e,初速度為0,加速電壓為U,普朗克常量為h,則下列說法中正確的是
A.該實驗說明了電子具有粒子性
B.實驗中電子束的德布羅意波的波長為
C.加速電壓U越大,電子的衍射現(xiàn)象越明顯
D.若用相同動能的質子替代電子,衍射現(xiàn)象將不明顯
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【題目】一群處于第4能級的氫原子,向低能級躍遷過程中能發(fā)出6種不同頻率的光,將這些光分別照射到圖甲電路陰極K的金屬上,只能測得3條電流隨電壓變化的圖象如圖乙所示,已知氫原子的能級圖如圖丙所示,則下列推斷正確的是
A.圖乙中的c光是氫原子由第2能級向基態(tài)躍遷發(fā)出的
B.圖乙中的b光光子能量為10.2 eV
C.動能為1 eV的電子不能使處于第4能級的氫原子電離
D.陰極金屬的逸出功可能為W0=6.75 eV
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【題目】如圖所示為用絞車拖物塊的示意圖。拴接物塊的細線被纏繞在輪軸上,輪軸逆時針轉動從而拖動物塊。已知輪軸的半徑R=0.5m,細線始終保持水平;被拖動的物塊初速度為零,質量m=1kg,與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5;輪軸的角速度隨時間t變化的關系是ω=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判斷正確的是
A.物塊做勻加速直線運動
B.細線對物塊的拉力逐漸增大
C.前2秒,細線對物塊做的功為2J
D.t=2s,細線對物塊的拉力的瞬時功率為12W
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【題目】如圖所示,內側為圓錐凹面的圓柱固定在可以繞豎直軸旋轉的水平轉臺上,圓錐凹面與水平夾角為,轉臺轉軸與圓錐凹面的對稱軸重合。轉臺以一定角速度勻速旋轉,一質量為m的小物塊落入圓錐凹面內,經過一段時間后,小物塊隨圓錐凹面一起轉動且相對圓錐凹面靜止,小物塊和O點的距離為L,重力加速度大小為g。若,小物塊受到的摩擦力恰好為零。
(1)求;
(2)若,且0<k<1,小物塊仍相對圓錐凹面靜止,求小物塊受到的摩擦力大小和方向。
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【題目】如圖所示,豎直虛線邊界左側為一半徑為R的光滑半圓軌道,O為圓心,A為最低點,C為最高點,右側同時存在豎直向上的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場.一電荷量為q、質量為m的帶電小球從半圓軌道的最低點A以某一初速度開始運動恰好能到最高點C,進入右側區(qū)域后恰好又做勻速圓周運動回到A點,空氣阻力不計,重力加速度為g.則
A. 小球在最低點A開始運動的初速度大小為
B. 小球返回A點后可以第二次到達最高點C
C. 小球帶正電,且電場強度大小為
D. 勻強磁場的磁感應強度大小為
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【題目】光滑圓軌道和兩傾斜直軌道組成如圖所示裝置,其中直軌道bc粗糙,直軌道cd光滑,兩軌道相接處為一很小的圓弧.質量為m=0.1kg的滑塊(可視為質點)在圓軌道上做圓周運動,到達軌道最高點a時的速度大小為v=4m/s,當滑塊運動到圓軌道與直軌道bc的相切處b時,脫離圓軌道開始沿傾斜直軌道bc滑行,到達軌道cd上的d點時速度為零.若滑塊變換軌道瞬間的能量損失可忽略不計,已知圓軌道的半徑為R=0.25m,直軌道bc的傾角θ=37°,其長度為L=26.25m,d點與水平地面間的高度差為h=0.2m,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6.求:
(1)滑塊在圓軌道最高點a時對軌道的壓力大;
(2)滑塊與直軌道bc問的動摩擦因數(shù);
(3)滑塊在直軌道bc上能夠運動的時間.
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