【題目】關(guān)于地球同步衛(wèi)星,下列說法中正確的是( )
A. 它運行的線速度介于第一和第二宇宙速度之間
B. 它一定在赤道上空運行
C. 周期為 24 小時的衛(wèi)星一定是同步衛(wèi)星
D. 各國發(fā)射的這種衛(wèi)星軌道半徑不一樣大
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【題目】如圖所示,物體與路面之間的動摩擦因數(shù)處處相同且不為零,運動中無碰撞能量損失。DO是水平面,AB是斜面,初速度為v0的物體從D點出發(fā)沿DBA滑動到頂點A時速度剛好為零。如果斜面改為AC,讓該物體從D點出發(fā)沿DCA滑動到A點時速度也剛好為零,則此時物體具有的初速度v( )
A. 大于v0 B. 等于v0
C. 小于v0 D. 決定于斜面的傾角
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【題目】如圖所示,一個由絕緣材料制成的閉合環(huán)水平放置,環(huán)上各點在同一平面內(nèi),在環(huán)面內(nèi)A、B兩點分別固定兩個點電荷和,其中為正電荷,一個帶正電的小球P穿在環(huán)上,可以沿著閉合環(huán)無摩擦地滑動,現(xiàn)給小球P一定的初速度,小球恰好能沿環(huán)做速度大小不變的運動,則下列判斷正確的是
A.B點固定的電荷一定為負電荷
B.B點固定的電荷一定為正電荷
C.和所產(chǎn)生的電場,在環(huán)上各點的電場強度都相同
D.和所產(chǎn)生的電場,在環(huán)上各點的電勢都相等
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【題目】有學(xué)者認為:17世紀80年代的英國,既實現(xiàn)了“地上(指社會)的平衡”,又建立起“宇宙體系平衡”。這里的兩個“平衡”應(yīng)分別指英國君主立憲制形成和牛頓的經(jīng)典力學(xué)體系。
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【題目】如圖所示,在水平向右的勻強電場中,水平軌道AB連接著一圓形軌道,圓形軌道固定在豎直平面內(nèi),其最低點B與水平軌道平滑連接,F(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電荷的小球(可視為質(zhì)點),從離圓形軌道最低點B相距為L處的C點由靜止開始在電場力作用下沿水平軌道運動。已知小球所受電場力與其所受的重力大小相等,重力加速度為g,水平軌道和圓形軌道均絕緣,小球在運動過程中所帶電荷量q保持不變,不計一切摩擦和空氣阻力。求:
(1)勻強電場的電場強度E的大小;
(2)小球由C點運動到B點所用的時間t;
(3)小球運動到與圓形軌道圓心O等高的D點時的速度大小vD;
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【題目】(2014新課標全國卷Ⅰ,25)如圖,O、A、B為同一豎直平面內(nèi)的三個點,OB沿豎直方向,∠BOA=60°,OB=OA.將一質(zhì)量為m的小球以一定的初動能自O(shè)點水平向右拋出,小球在運動過程中恰好通過A點.使此小球帶電,電荷量為q(q>0),同時加一勻強電場,場強方向與△OAB所在平面平行.現(xiàn)從O點以同樣的初動能沿某一方向拋出此帶電小球,該小球通過了A點,到達A點時的動能是初動能的3倍;若該小球從O點以同樣的初動能沿另一方向拋出,恰好通過B點,且到達B點時的動能為初動能的6倍,重力加速度大小為g.求
(1)無電場時,小球到達A點時的動能與初動能的比值;
(2)電場強度的大小和方向.
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【題目】如圖所示,一輕質(zhì)彈簧的一端固定在滑塊B上,另一端與滑塊C接觸但未連接,該整體靜止放在離地面高為H=5 m的光滑水平桌面上,F(xiàn)有一滑塊A從光滑曲面上離桌面h=1.8 m高處由靜止開始滑下,與滑塊B發(fā)生碰撞并粘在一起壓縮彈簧推動滑塊C向前運動,經(jīng)一段時間,滑塊C脫離彈簧,繼續(xù)在水平桌面上勻速運動一段時間后從桌面邊緣飛出。已知mA=
1 kg,mB=2 kg,mC=3 kg,g=10 m/s2,求:
(1)滑塊A與滑塊B碰撞結(jié)束瞬間的速度;
(2)被壓縮彈簧的最大彈性勢能;
(3)滑塊C落地點與桌面邊緣的水平距離。
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【題目】如圖甲所示,在光滑水平面上的兩小球發(fā)生正碰,小球的質(zhì)量分別為m1和m2.圖乙為它們碰撞前后的x-t(位移-時間)圖象.已知m1=0.1kg.由此可以判斷( )
A. 碰前m2靜止,m1加速運動
B. 碰后m2和m1都向正方向運動
C. m2=0.3 kg
D. 碰撞過程中系統(tǒng)損失了0.4 J的機械能
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【題目】如下圖所示,一質(zhì)量為M的賽車,在某次比賽中要以恒定的速率通過一段凹凸起伏的圓弧形路面,若圓弧半徑都是R,汽車在最高點對路面的壓力為零,則下列說法正確的是
A. 在凸起的圓弧路面的頂部,汽車處于超重狀態(tài)
B. 在凹下的圓弧路面的底部,汽車對路面的壓力為2Mg
C. 在經(jīng)過凸起的圓弧路面的頂部后,汽車將做平拋運動,落地點到最高點得水平距離為2R
D. 汽車在弧形軌道上運動的過程中向心力保持不變
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