发射月球探测卫星要经过多次变轨.如图所示,I是某月球探测卫旱发射后的近地圆轨道.II、III是两次变轨后的转移椭圆轨道,O点是II、III轨道的近地点,Q、P分别是II、III轨道的远地点.则下列说法止确的是
A.在二个轨道上,卫星在O点的速度相同
B.在三个轨道上,卫星在O点的加速度相同
C.卫星在Q点的机械能小于其在P点的机械能
D.卫星在Q点的机械能大于其在P点的机械能
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如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是
A.小球P的速度一定先增大后减小
B.小球P的机械能一定在减少
C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零
D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加
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下列说法正确的是
A.液晶具有流动性,光学性质各向异性
B.气体的压强是由气体分子间斥力产生的
C.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力
D.气球等温膨胀,球内气体一定向外放热
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在图示区域中,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B,有一质量为m、电量为q的质子以速度v0由y轴上的A点沿y轴正方向射人磁场,质子在磁场中运动一段时间后从C点以与x轴正方向成45°角的速度进入x轴下方的匀强电场区域,该匀强电场的场强大小为E,方向与y轴夹角为45°且斜向左上方,不计质子的重力,磁场区域和电场区域足够大:
(1)求C点的坐标;
(2)求质子从A点出发到第三次到达x轴所经历的时间;
(3)如在粒子第三次经过x轴后在y轴左侧平行于y轴放一挡板,要使粒子垂直打到挡板上, 求挡板距y轴的距离。
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处于竖直状态的弹簧下端悬挂一小球时.其拉力为T。现使小球靠着倾角为的光滑斜面.亓使弹簧仍保持竖直方向,则小球对斜面的压力为
A.Tcos B.Tsin
C.0 D.Ttan
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有一质量m=1 kg的小球穿在长x=1m的固定轻仟的顶部.轻仟与水平方向成=37°角,小球与轻杆的接触情况处处相同。若由静止释放小球,经t=2 s后小球到达轻仟底端。则:(=0.8,g取10m/s)
(1)小球到达轻忏底端时.它所受重力做功的功率P为多少?
(2)小球与轻忏之问的动唪擦冈数为多少?(保留两位有效数字)
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如图所示.长R=0.6m的不可伸长的细绳一端同定在O点.另一端系着质量m2=0.1kg的小球B.小球B刚好与水平面相接触。现使质量m1=0.3kg的物块A以v0=4m/s的速度向B运动.A与水平面问的接触面光滑.A、B碰撞后.物块A的速度变为碰前瞬问速度的.小球B能在竖直平面内做圆周运动。已知重力加速度g=10m/s2,A、B均可视为质点,试求:
①在A与B碰撞后瞬问.小球B的速度v2的大小。
②小球B运动到网周最高点时受到细绳的拉力大小。
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放在水平地面上的物块,受到一个与水平方向成θ角斜向下方的力F的作用,物块在水平地面上始终静止,如图所示。如果保持力F的大小不变,而使力F与水平方向的夹角θ变小,那么,地面受到的压力N和物块受到的摩擦力f的变化情况是 ( )
A.N变小,f变大
B.N变大,f变小
C.N变小,f变小
D.N变大,f变大
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如图所示,质量为m的物块从倾角为θ的粗糙斜面的最低端以速度υ0冲上斜面,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.在上升过程中物体的加速度为 ( )
A.gsinθ B.gsinθ-μgcosθ
C.gsinθ+μgcosθ D.μgcosθ
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