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2009年3月1日16时13分,中国嫦娥一号卫星成功撞月,为我国月球探测的一期工程划上了圆满句号.在撞月前嫦娥一号要进行一系列的实验准备.首先嫦娥一号卫星实施变轨,成功将轨道由距月面100kg的圆轨道降至17kg.次日随着相关工作完成,嫦娥一号卫星再次变轨,重回100kg轨道.下列关于卫星在两个轨道上运动情况的说法中正确的是
A.在17kg轨道上运行时的向心加速度较大 B.在17kg轨道上运行时的速度较小
C.在17kg轨道上运行时的机械能较小 D.在17kg轨道上运行时的周期较小
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如图甲所示,质量为m = 0.5kg,初速度v0= 10 m/s的物体,受到一个与初速度v0方向相反的外力F作用,沿粗糙的水平面滑动,物体与地面间的动摩擦因数为μ,经3 s后撤去外力,直到物体停止。整个过程物体的v-t图像如图乙所示 (g=10m/s2)。 则
A、0~7s内物体做匀减速直线运动
B、外力F和动摩擦因数μ大小分别为0.5N和0.1
C、0~7s内物体由于摩擦产生的热量为25J
D、运动到停止物体滑行的总位移为29 m
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运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,则
A.运动员的加速度为gsinθ
B.球拍对球的作用力![]()
C.运动员对球拍的作用力为Mgcosθ
D.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动
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一质量为0.1kg的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落,小球与地面碰后反向弹回,不计空气阻力,也不计小球与地面碰撞的时间,小球距地面的高度h与运动时间t关系如图所示,取g10m/s2.则
A.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为20m/s
B.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为10m/s
C.小球第一次与地面碰撞时机械能损失了5J
D.小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞
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空间某区域存在着电场,电场线在竖直面上的分布如图所示,一个质量
为
、电量为
的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大
小为
,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为
,运动方向
与水平方向之间夹角为
,A、B两点之间的高度差与水平距离均为
H,则以下判断中正确的是
A.小球由A点运动至B点,电场力做的功![]()
B.A、B两点间的电势差![]()
C.带电小球由A运动到B的过程中,电场力对小球一定做正功
D.小球运动到B点时所受重力的瞬时功率为![]()
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如图所示是一个基本逻辑电路。声控开关、光敏电阻、小灯泡等元件构成的一个自动控制电路。该电路的功能是在白天无论声音多么响,小灯泡都不会亮,在晚上,只要有一定的声音,小灯泡就亮。这种电路现广泛使用于公共楼梯间,该电路虚线框N中使用的是门电路.则下面说法正确的是
A.R2为光敏电阻,N为与门电路
B.R2为光敏电阻,N为或门电路
C.R2为光敏电阻,N为非门电路
D.R2为热敏电阻,N为非门电路
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下列事实正确的是
A.库仑得出库仑定律并用扭秤实验最早测出了元电荷e的数值
B.开普勒在研究行星运动规律的基础之上提出万有引力定律
C.伽利略在对自由落体运动的研究中,首次采用了以实验检验猜想和假设的科学方法
D.法拉第发现了电流的磁效应并得出电磁感应定律
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如图,在竖直面内的坐标系xoy中,x轴上方存在竖直向下的匀强电场,电场强度 E =12N/C,在x轴下方存在垂直纸面向里的的匀强磁场,磁感应强度B =2T,一带电量为q = +3×10-4c、质量为m=3.6×10-4kg的小球,从(1m ,0.5m)处以初速度v0沿x轴负方向抛出,刚好经坐标原点与x轴成45°,沿切线方向进入图中半径为R1=
m的光滑圆弧轨道Ⅰ,再次经x轴沿切线方向进入半径为R2=
m,的光滑圆弧轨道Ⅱ,求:(g取10m/s2)
⑴小球抛出时的初速度;
⑵小球到达轨道Ⅰ的最低点时对轨道的压力;
⑶若小球从从第一象限某位置沿x轴负向抛出后 均能通过坐标原点沿切线方向进入轨道Ⅰ,再沿轨道Ⅱ外侧到达最高点,求小球抛出的所有可能位置。
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如图所示,I、III为两匀强磁场区,I区域的磁场方向垂直纸面向里,III区域
的磁场方向垂直纸面向外,磁感强度均为B,两区域中间为宽S的无磁场区II,有边长为L(L>S),电阻R的正方形金属框abcd置于I区域,ab边与磁场边界平行,现拉着金属框以速度v向右匀速移动。试求:
⑴当ab边刚进入中央无磁场区II时,通过ab的电流的大小和方向;
⑵当ab边刚进入磁场区III时,通过ab的电流的大小和方向;
⑶把金属框从I区域完全拉入III区域过程中拉力所做的功。
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某滑雪赛道 AB、CD段可看成倾角θ=370的斜面,两斜面与装置间的动摩擦因数相同,AB、CD间有一段小圆弧相连(圆弧长度可忽略,人经圆弧轨道时机械能损失忽略不计)如图,他从静止开始匀加速下滑,经6s下滑72m到达底端,
⑴求运动员刚到达AB底端时的速度大小;
⑵求装置与雪地间的动摩擦因数μ;
⑶取刚开始运动为计时起点,求第二次到达最低点经历
的时间。
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