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【題目】木星的質量是太陽系中質量最大的行星,其質量相當于地球的1.25×103倍.由于木星的軌道半徑約為地球軌道半徑的5倍(木星軌道和地球軌道都可近似地看成圓),所以木星上的“一年”比地球上的“一年”大得多.問:
(1)太陽對木星引力是對地球引力的多少倍?
(2)木星和地球繞太陽做圓周運動的向心加速度之比是多少?
(3)木星上的“一年”是地球上的“一年”的多少倍?
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【題目】在地球表面,某物體用彈簧秤豎直懸掛且靜止時,彈簧秤的示數為160N,把該物體放在航天器中,若航天器以加速度a= (g=10m/s2)豎直上升,在某一時刻,將該物體懸掛在同一彈簧秤上,彈簧秤的示數為90N,若不考慮地球自轉的影響,已知地球半徑為R.則此時物體所受的重力為N,此時航天器距地面的高度為 .
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【題目】如圖,為探討霍爾效應,取一塊長度為a、寬度為b、厚度為d的金屬導體,給金屬導體加與前后側面垂直的勻強磁場B,且通以圖示方向的電流I時,用電壓表測得導體上、下表面M、N間電壓為U.下列說法中正確的是:
A. M板比N板電勢高
B. 導體單位體積內自由電子數越多,電壓表的示數越大
C. 導體中自由電子定向移動的速度為
D. M板比N板電勢低
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【題目】在如圖所示的電路中,E為電源,其內阻為r,L為小燈泡(其燈絲電阻可視為不變),R1、R2為定值電阻,R3為光敏電阻,其阻值大小隨所受照射光強度的增大而減小,V為理想電壓表.若將照射R3的光的強度減弱,則:
A. 電壓表的示數變大
B. 小燈泡消耗的功率變小
C. 通過R2的電流變小
D. 電源內阻消耗的電壓變大
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【題目】某同學將一直流電源的總功率PE、輸出功率PR和電源內部的發熱功率Pr隨電流I變化的圖線畫在同一坐標系內,如圖所示,根據圖線可知:
A. 反映Pr變化的圖線是b
B. 電源電動勢為8V
C. 電源內阻為4Ω
D. 當電流為0.5A時,外電路的電阻為6Ω
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【題目】如圖所示的曲線是某個質點在恒力作用下的一段運動軌跡.質點從M點出發經P點到達N點,已知弧長MP大于弧長PN,質點由M點運動到P點與由P點運動到N點的時間相等.下列說法中正確的是( )
A. 質點從M到N過程中速度大小保持不變
B. 質點在這兩段時間內的速度變化量大小相等,方向相同
C. 質點在這兩段時間內的速度變化量大小不相等,但方向相同
D. 質點在M、N間的運動不是勻變速曲線運動
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【題目】ab是長為l的均勻帶電細桿,P1、P2是位于ab所在直線上的兩點,位置如圖所示.ab上電荷產生的靜電場在P1處的場強大小為E1,在P2處的場強大小為E2.則以下說法中正確的是:
A. 兩處的電場方向相同,E1>E2
B. 兩處的電場方向相反,E1>E2
C. 兩處的電場方向相同,E1<E2
D. 兩處的電場方向相反,E1<E2
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【題目】1932年美國物理學家勞倫斯發明了回旋加速器,巧妙地利用帶電粒子在磁場中的運動特點,解決了粒子的加速問題.現在回旋加速器被廣泛應用于科學研究和醫學設備中.某型號的回旋加速器的工作原理如圖所示.回旋加速器的核心部分為D形盒,D形盒裝在真空容器中,整個裝置放在電磁鐵兩極之間的磁場中,磁場可以認為是勻強磁場,且與D形盒盒面垂直.兩盒間狹縫間距很小,質子從粒子源A處(D形盒圓心)以零初速度進入加速電場.已知磁場的磁感應強度為B,D形盒半徑為R,質子質量為m、電荷量為+q,加速器接一定頻率高頻交流電源,其電壓為U.若不考慮相對論效應、粒子所受重力和帶電粒子穿過狹縫的時間.求:
(1)交流電源的頻率是多少.
(2)質子被加速后獲得的最大動能.
(3)試推理說明:為何增大電壓U能減少質子在D型盒內運動的總時間t ?
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【題目】關于勻速圓周運動,下列說法正確的是( )
A.勻速圓周運動是勻速運動
B.勻速圓周運動是勻變速運動
C.勻速圓周運動是線速度不變的運動
D.勻速圓周運動是線速度大小不變的運動,屬于變速運動
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【題目】關于科學家和他們的貢獻,下列說法正確的是( )
A.庫侖測量了萬有引力常量
B.伽利略發現了行星運動的規律
C.笛卡爾對牛頓第一定律的建立做出了貢獻
D.牛頓發現了萬有引力定律,并計算出太陽與地球之間的引力大小
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