【題目】如圖所示,一宇宙飛船繞地球中心做圓周運動,已知地球半徑為R,軌道1半徑是2R,現在欲將飛船轉移到另一個半徑為4R的圓軌道2上去,已知地球表面處的重力加速度為g,飛船質量為m,萬有引力常數為G,求:
(1)地球的質量
(2)飛船在1、2兩個軌道上做圓運動的的環繞速度之比v1:v2=?
(3)理論上,若規定距地心無窮遠處為引力勢能零勢能點,飛船和地球系統之間的引力勢能表達式為,(其中r為飛船到地心的距離)請根據理論,計算完成這次軌道轉移點火需要的能量
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【題目】中國科學院2015年10月宣布中國將在2020年開始建造世界上最大的粒子加速器。加速器是人類揭示物質本源的關鍵設備,在放射治療、食品安全、材料科學等方面有廣泛應用。
如圖所示,某直線加速器由沿軸線分布的一系列金屬圓管(漂移管)組成,相鄰漂移管分別接在高頻脈沖電源的兩極。質子從K點沿軸線進入加速器并依次向右穿過各漂移管,在漂移管內做勻速直線運動,在漂移管間被電場加速,加速電壓視為不變。設質子進入漂移管B時速度為8×106 m/s,進入漂移管E時速度為1×107 m/s,電源頻率為1×107 Hz,漂移管間縫隙很小,質子在每個管內運動時間視為電源周期的1/2。質子的荷質比取1×108 C/kg。求:
(1)漂移管B的長度;
(2)相鄰漂移管間的加速電壓。
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【題目】下列說法中正確的是
A. 具有各向同性的固定一定是非晶體
B. 飽和氣壓隨溫度降低而減小,與飽和的體積無關
C. 能量耗散反映了與熱現象有關的宏觀自然過程具有不可逆性
D. 液體表面層分子間距離比液體內部大,這些液體分子間作用力表現為引力
E. 若某氣體摩爾體積為V,阿伏伽德羅常數用表示,則該氣體的分子體積為
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【題目】學習物理要正確理解物理規律和公式的內涵.你認為下列理解正確的是( 。
A. 根據庫侖定律公式可知,兩個電荷的距離趨于零時,庫侖力為無窮大
B. 根據電荷守恒定律可知,一個與外界沒有電荷交換的系統,電荷的代數和不變
C. 由勻強電場電勢差與電場強度的關系可知,勻強電場中任意兩點間的電勢差與這兩點間的距離成正比
D. 根據電容器的電容的定義式可知,電容器的電容與它所帶電荷量成正比
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【題目】某行星自轉周期為T,赤道半徑為R,研究發現若該行星自轉角速度變為原來的兩倍將導致該星球赤道上物體恰好對行星表面沒有壓力,已知萬有引力常量為G,則以下說法中正確的是( )
A. 該行星質量為M=
B. 該星球同步衛星的軌道半徑為r=R
C. 質量為m的物體對行星赤道地面的壓力為FN=
D. 環繞該行星作勻速圓周運動的衛星線速度必定不大于7.9 km/s
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【題目】如圖所示,電源內阻不能忽略,當滑動變阻器R2的滑動觸頭P向左滑動時,下列說法中正確的是( )
A. 燈L變暗
B. 電容器C上的電荷量變大
C. 電阻消耗功率變大
D. 兩端的電壓變化量的絕對值小于
兩端的電壓變化量的絕對值
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【題目】太陽能是一種清潔的能源,現在太陽能已廣泛應用于科技和生活中。太陽能是由太陽內部激烈進行的多種核聚變反應而產生的,其中一種聚變反應是一個氘核(H)和一個氚核(
H)聚變產生一個氦核(
He),下列關于太陽內部的這種核聚變反應的敘述正確的是( )
A. 該核聚變反應的方程為H+
H→
He+
e
B. 若氘核(H)的結合能為E1,氚核(
H)的結合能為E2,氦核(
He)的結合能為E3,則這個反應中釋放出的核能為△E=E3-E1-E2
C. 原子核聚變反應過程中釋放出了核能,所以反應后原子核的質量數一定減少
D. 聚變反應是核子間距離很小時,這些核子在強大的庫侖力和萬有引力作用下緊密結合在一起的過程
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【題目】如圖所示,半徑為R的半球形陶罐,固定在可以繞豎直輔軸旋轉的水平轉臺上,轉臺轉軸與過陶罐球心的對稱軸
重合,轉臺以一定角速度
勺速旋轉,質量為
的小物塊落入陶罐內,經過一段時間后,小物塊隨陶罐一起轉動且相對罐壁靜止,它和點
的連線與
之間的夾角
為60°,重力加速度大小為
.
(1)若小物塊受到的摩擦力恰好為零,求
;
(2)若且
求小物塊受到的摩擦力大小和方向。
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【題目】如圖所示,用長為L的輕繩(輕繩不可伸長)連接的甲、乙兩物塊(均可視為質點),放置在水平圓盤上,甲、乙連線的延長線過圓盤的圓心O,甲與圓心O的距離也為L,甲、乙兩物體的質量均為m,與圓盤間的動摩擦因數均為μ,物塊與圓盤間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,甲、乙始終相對圓盤靜止,則下列說法中正確的是( )
A. 圓盤轉動的角速度最大為
B. 圓盤轉動的角速度最大為
C. 輕繩最大彈力為
D. 輕繩最大彈力
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