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低轨道人造地球卫星的运动过程中由于受到稀薄大气的阻力作用,轨道半径会逐渐变小,在此过程中,对于以下有关各物理量变化情况的叙述中正确的是( )
A、卫星的线速度将逐渐增大 B、卫星的环绕周期将逐渐增大
C、卫星的角速度将逐渐增大 D、卫星的向心加速度将逐渐增大
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两颗人造地球卫星,质量之比m1:m2=1:2,轨道半径之比R1:R2=3:1,下面有关数据之比正确的是( )
A、周期之比T1:T2=3:1 B、线速度之比v1:v2=3:1
C、向心力之比为F1:F2=1:9 D、向心加速度之比a1:a2=1:9
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万有引力定律首次揭示了自然界中物体间一种基本相互作用规律,以下说法正确的是( )
A、物体的重力不是地球对物体的万有引力引起的
B、人造地球卫星离地球越远,受到地球的万有引力越大
C、人造地球卫星绕地球运动的向心力由地球对它的万有引力提供
D、宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用
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下列关于离心现象的说法正确的是( )
A、当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象
B、做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做背离圆心的圆周运动
C、做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将沿切线做匀速直线运动
D、做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做曲线运动
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关于物体做平抛运动,下列说法中正确的 ( )
A、经过时间t发生的位移方向跟t时刻的速度方向相同
B、经过时间t发生的位移方向跟t时刻的速度方向不相同
C、在时间t内发生的速度变化量方向跟t时刻的加速度方向相同
D、在时间t内发生的速度变化量方向跟t时刻的加速度方向不相同
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关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是( )
A、做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零
B、做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
C、做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心
D、做匀速圆周运动物体的加速度方向一定指向圆心
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卢瑟福的原子核式结构模型虽然获得了很大成功,却存在着严重困难.丹麦年轻的物理学家玻尔于1913年提出了玻尔模型.玻尔模型的内容为三个基本假定:①定态条件:电子在一些具有确定能量的“定态”轨道上运动,不会损失能量.②频率条件:当电子从一个“允许轨道”跃迁到另一个“允许轨道”时,会以电磁波形式放出或吸收能量,放出 (吸收)光子的频率为
.③量子化条件:mVR=
(量子数n=1,2,3…)
玻尔将原子结构与光谱联系起来,成功地描述了氢原子的结构,揭开了30年来令人费解的氢光谱之谜,对物理学作出了重大贡献.
(1)试用玻尔模型和有关知识证明,氢原子的轨道半径是不连续的.
(2)微观世界有一个重要的规律叫“不确定关系”.
能量的不确定关系是 △E·△t≥h/4π.
△E是粒子所处的能量状态的不确定范围;△t是在此能量状态下粒子存在的时间范围;h是普朗克常量(6.63×10-34J·s).从此式可知,能量的不可确定值△E一旦肯定,那么时间的不可确定的范围必定要大于某一值,△t≥h/(4π△E),反过来也一样. 现在可以用能量的不确定关系来估算氢光谱每一根谱线的“宽度”,即频率范围.根据玻尔模型,光谱是原子中电子从激发态回到较低能量状态时发出的光子产生的.若已知氢原子在某一激发态的“寿命”△t=10-9S,求它回到基态时产生光谱的频率范围△V.
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如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中用粗线表示),R1=4Ω、R2=8Ω(导轨其它部分电阻不计).导轨OAC的形状满足
(单位:m).磁感应强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面.一足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻.求:
(1)外力F的最大值;
(2)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系.
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已知每秒从太阳垂直辐射到地球每平方米面积上的辐射能为1.4
103J,其中可见光部分约占45%.假如认为可见光的波长平均为0.55μm,太阳向各方向辐射是均匀的,日地之间距离R=1.5
1011m,由此可估算出太阳每秒辐射出的可见光的光子数约为多少?
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光电管是应用光电效应原理制成的光电元件.把光电管连接在如图所示的电路里,当光信号照射在光电管的阴极K上,阴极就会发射光电子,使电路接通形成电信号.光电管在各种自动化装置中有很多应用,街道路灯自动控制就是其应用之一,下图所示为其模拟电路,其中A为电磁继电器,B为光电管,C为照明电路,D为路灯,请根据上述的情景,完成正确的电路连接,达到日出路灯熄,日落路灯亮的效果.
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