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人造地球卫星在科研、国防等方面都起着不可替代的作用。只要发射的技术高,就能使人造地球卫星:
A.在地球赤道面离地面任意高度的圆轨道上,并且相对于地面永远是静止的
B.在与地球赤道共面的圆轨道上做匀速圆周运动,但相对地面不一定是静止
C.不可能在地球任一纬线所决定的平面内,绕地球做匀速圆周运动
D.始终在某一经度圈所在的平面内,且轨道与该经度圈为同心圆,卫星相对地面静止
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如右图所示,匀强电场和匀强磁场相互正交,宽度为d,竖直方向足够长。今有一束α粒子以不同的速率沿图示方向射入场区。设α粒子的带电量为q,不计重力,那么飞出复合场区的α粒子的动能变化量可能为( )
A. B.
C.0 D.qEd
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如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度V1从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为V2(V2<V1)。若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则 ( )
A.小物体上升的最大高度为
B.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小
C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小
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如图所示,长12m质量为50kg的木板右端有一立柱.木板置于水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数为0.1,质量为50kg的人立于木板左端,木板与人均静止,当人以
4m/ s2 的加速度匀加速向右奔跑至板的右端时,立刻抱住立柱,(取g=10m/s2)试求:
1.人在奔跑过程中受到的摩擦力的大小.
2.人在奔跑过程中木板的加速度.
3.人从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间.
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在半径的某星球表面,宇航员做了如下实验,实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由轨道AB和圆弧轨道BC组成,将质量
的小球从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应F的大小,F随H的变化如图乙所示。求:
1.圆轨道的半径。
2.该星球表面的重力加速度多大。
3.该星球的第一宇宙速度。
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如图所示,真空有一个半径r=0.5 m的圆形磁场,与坐标原点相切,磁场的磁感应强度大小B=2×10-3 T,方向垂直于纸面向里,在x=r处的虚线右侧有一个方向竖直向上的宽度为L1=0.5 m的匀强电场区域,电场强度E=1.5×103N/C。在x=2 m处有一垂直x方向的足够长的荧光屏,从O点处向不同方向发射出速率相同的荷质比=1×109 C/kg带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从磁场与电场的相切处进入电场。不计重力及阻力的作用。求:
1.粒子进入电场时的速度和沿y轴正方向射入的粒子在磁场中运动的时间?
2.速度方向与y轴正方向成30°(如图中所示)射入磁场的粒子,离开磁场时距x轴的距离是多大?求最后打到荧光屏上,求该发光点的位置坐标。
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关于电磁波,下列说法正确的是( )
A. 电磁波可能是横波, 也可能是纵波, 而且能发生干涉、衍射现象
B. 由麦克斯韦电磁理论可知,振荡电场一定要产生同频率振荡磁场
C. 电视机天线接收到高频信号后,依次经过解调、调谐, 再将图像信号送到显像管
D. 雷达利用无线电波的短波波段来测定物体位置的,它利用了短波的反射性质
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如图所示的装置中,弹簧的原长相等,小球的质量均相同,弹簧和细线的质量均不计,一切摩擦忽略不计。平衡时各弹簧的长度分别为L1、L2、L3,其大小关系是 ( )
A.L1 = L2= L3 B.L1= L2< L3 C.L1= L3> L2 D.L3>L1>L2
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2011年9月29日晚21时16分,我国将首个目标飞行器天宫一号发射升空,它将在两年内分别与神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船对接,从而建立我国第一个空间实验室。天宫一号发射后最终进入近地点距地面h= 355km的工作轨道,开始它的使命。假如天宫一号的工作轨道近似看作距地面h高的圆形轨道,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A.天宫一号运行的周期为![]()
B.天宫一号在轨绕行速度为![]()
C.天宫一号在轨运行的角速度为![]()
D.天宫一号上质量为m的实验仪器所受重力为mg
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如图所示,在真空中有质子、氘核和α粒子都从O点静止释放,经过相同加速电场和偏转电场后,都打在同一个与OO¢垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。已知质子、氘核和α粒子质量之比为1:2:4, 电荷量之比为1:1:2,粒子的重力不计。下列说法中正确的是 ( )
A.质子、氘核和α粒子在偏转电场中运动时间之比为2:1:1
B.三种粒子射出偏转电场时的速度相同
C.在荧光屏上将只出现1个亮点
D.偏转电场对质子、氘核和α粒子粒子做的功之比为1:2:2
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