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科目: 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,导体处于点电荷的电场中,导体内部有a,b两点,以下说法错误的是(  )
A.导体内部场强处处为零,所以Ea=Eb
B.感应电荷在两点处产生的电场有Ea>Eb
C.点电荷的电场线均由点电荷指向导体
D.若把点电荷放到导体内部(如图乙),根据所学知识,导体外部有电场

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科目: 来源: 题型:选择题

10.以下说法正确的是(  )
A.牛顿通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去.得出结论:力是改变物体运动的原因
B.卡文迪许利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量k的值
C.奥斯特最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
D.密立根通过油滴实验精确的测出了元电荷的电荷量

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科目: 来源: 题型:多选题

9.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息的做无规则运动
B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表明张力的作用
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0而小于10r0时,分子间的距离越大,分子势能越大
E.热量能够从高温物体传递到低温物体,但不能从低温物体传递到高温物体

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科目: 来源: 题型:解答题

8.如图所示,竖直轻杆P点固定长为$\sqrt{2}$l的轻绳,轻绳另一端连接一质量为m的小球,P点距轻杆与水平地面交点Q的距离为2l,当轻杆以某一角速度按照图示方向转动,小球也随之转动,稳定时轻绳与竖直方向的夹角为θ=45°,重力加速度大小为g,不计空气阻力.求:
(1)轻杆转动的角速度多大?
(2)稳定转动后轻绳突然断裂,小球第一次落地点距离Q点多远?

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7.2013年10月15日9时,我国发射神州五号飞船绕地球匀速运转14圈后于10月16日16时23分安全着陆,试求飞船离地面的高度h.(已知引力常量G=6.67×1011Nm2/kg2,地球的质量M=6.0×1024kg,地球的半径R=6.4×106m,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2

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6.在地球上发射卫星,其轨道为椭圆,G为万有引力常量,地球半径为R,质量为M,Q点为近地点,在地球表面上,速度V1,P点为远地点距离地心的距离为r,速度为V2,下列关系式正确的是(  )
A.在P点的向心加速度aP=$\frac{GM}{{r}^{2}}$B.在P点的向心加速度aP=$\frac{{{V}_{2}}^{2}}{r}$
C.卫星的周期T=$\sqrt{\frac{(\frac{r+R}{2})^{2}}{K}}$(K为常数)D.V1<V2

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5.地球质量为M,半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,地球的第一宇宙速度为(  )
A.$\sqrt{\frac{GM}{R}}$B.$\sqrt{gR}$C.$\sqrt{\frac{GM}{2R}}$D.$\sqrt{\frac{gR}{2}}$

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4.地球质量为M,半径为R,自传角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,地球同步卫星离地面的高度为(  )
A.$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$B.$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$-RC.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}}{{ω}^{2}}}$-RD.2R

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3.如图所示,是某兴趣小组通过弹射器研究弹性势能的实验装置.半径为R的光滑半圆管道(管道内径远小于R)竖直固定于水平面上,管道最低点B恰与粗糙水平面相切,弹射器固定于水平面上.某次实验过程中,一个可看作质点的质量为m的小物块,将弹簧压缩至A处,已知A、B相距为L.弹射器将小物块由静止开始弹出,小物块沿圆管道恰好到达最髙点C.已知小物块与水平面间的动摩擦因素为μ,重力加速度为g,求:
(1)小物块到达B点时的速度vB及小物块在管道最低点B处受到的支持力;
(2)小物块在AB段克服摩擦力所做的功;
(3)弹射器释放的弹性势能Ep

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2.在篮球比赛中,某位同学获得罚球机会,他站在罚球线处用力将篮球投出,篮球约以1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,忽略篮球受到的空气阻力,则该同学罚球时对篮球做的功大约为(  )
A.1JB.10JC.50JD.100J

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同步练习册答案