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宇宙飞船在半径为的轨道上运行,变轨后的半径为
。宇宙飞船绕地球作匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的( )
A.动能变小 B.角速度变小
C.周期变大 D.向心加速度变大
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如图所示,物体从A处开始沿光滑斜面AO下滑,又在粗糙水平面上滑动,最终停在B处。已知A距水平面OB的高度为,物体的质量为m,现将物体m从B点沿原路送回至AO的中点C处,需外力做的功至少应为( )
A. B.
C. D.2
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随着太空技术的飞速发展,地球上的人们登陆其它星球成为可能。假设未来的某一天,宇航员登上某一星球后,测得该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,而该星球的平均密度与地球的差不多,则该星球质量大约是地球质量的( )
A.0.5倍 B.2倍 C.4倍 D.8倍
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将月球、地球同步卫星及静止在赤道上的物体三者进行比较,下列说法正确的是( )
A.三者都只受万有引力的作用,万有引力提供向心力
B.月球的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度
C.地球同步卫星与静止在赤道上物体的角速度相同
D.地球同步卫星相对地心的线速度与静止在赤道上物体相对地心的线速度大小相等
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如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则 ( )
A.M点的电势比P点的电势高
B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C.M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
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等量异种点电荷的连线及其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中中垂线上a点沿直线移到 b 点,再从连线上 b 点沿直线移到c点,则检验电荷在此全过程中 ( )
A.所受电场力方向改变
B.所受电场力大小一直增大
C.电势能一直减小
D.电势能一直增大
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如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置。在管子的底部固定一电荷量为(
>0)的点电荷。在距离底部点电荷为
的管口
处,有一电荷量为
(
>0)、质量为
的点电荷自静止释放,在距离底部点电荷为
的
处速度恰好为零。现让一个电荷量为
(
>0)、质量为
的点电荷仍在A处自静止释放,已知静电力常量为
,重力加速度为
,则该点电荷( )
A. 运动到处的速度为零 B. 在下落过程中加速度大小逐渐变小
C. 运动到处的速度大小为
D. 速度最大处与底部点电荷距离为
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如图所示,A、B、O、C为在同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球.现有两个质量和电荷量都相同的带正电的小球a、b,先将小球a穿在细杆上,让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使 b从A点由静止开始沿竖直方向下落.各带电小球均可视为点电荷,则下列说法中正确的是( )
A.从A点到C点,小球a做匀加速运动
B.小球a在C点的动能大于小球b在B点的动能
C.从A点到C点,小球a的机械能先增加后减小,但机械能与电势能之和不变
D.小球a从A点到C点的过程中电场力做的功大于小球b从A点到B点的过程中电场力做的功
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空间存在匀强电场,有一电荷量、质量
的粒子从
点以速率
射入电场,运动到
点时速率为
。现有另一电荷量
、质量
的粒子以速率
仍从
点射入该电场,运动到
点时速率为
。若忽略重力的影响,则 ( )
A.在、
、
三点中,
点电势最高
B.在、
、
三点中,
点电势最高
C.间的电势差比
间的电势差大
D.间的电势差比
间的电势差小
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一个质量为的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数
。从
开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图10所示。则15秒内物体的位移大小 ,力F对物体所做的功为 。(
取
)
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