目前,在地球周圍有許多人造地球衛(wèi)星繞著它轉(zhuǎn),其中一些衛(wèi)星的軌道可近似為圓,且軌道半徑逐漸變小。若衛(wèi)星在軌道半徑逐漸變小的過程中,只受到地球引力和稀薄氣體阻力的作用,則下列判斷正確的是 ( )
A.衛(wèi)星的動能逐漸減小
B.由于地球引力做正功,引力勢能一定減小
C.由于氣體阻力做負(fù)功,地球引力做正功,機(jī)械能保持不變
D.衛(wèi)星克服氣體阻力做的功小于引力勢能的減小
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如圖所示,分別用力F1、F2、F3將質(zhì)量為m的物體,由靜止沿同一光滑斜面以相同的加速度,從斜面底端拉到斜面的頂端,物體到達(dá)斜面頂端時,力F1、F2、F3的平均功率關(guān)系為( 。
| A. | P1=P2=P3 | B. | P1>P2=P3 | C. | P3>P2>P1 | D. | P1>P2>P3 |
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如圖所示裝置繞豎直軸勻速旋轉(zhuǎn),有一緊貼內(nèi)壁的小物體,物體隨裝置一起在水平面內(nèi)勻速轉(zhuǎn)動的過程中所受外力可能是
A.重力、彈力 、向心力 B.重力、彈力、滑動摩擦力
C.下滑力、彈力、靜摩擦力
D.重力、彈力、靜摩擦力
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如圖所示,在光滑絕緣水平面上固定著一根光滑絕緣的圓形水平滑槽,其圓心在O點。過O點的一條直徑上的A、B兩點固定著兩個點電荷。其中固定于A點的為正電荷,電荷量大小為Q;固定于B點的是未知電荷。在它們形成的電場中,有一個可視為質(zhì)點的質(zhì)量為m、電荷量大小為q的帶電小球正在滑槽中運動,小球的速度方向平行于水平面,若已知小球在C點處恰好與滑槽內(nèi)、外壁均無擠壓且無沿切線方向的加速度,AB間的距離為L!螦BC=∠ACB=30°,CO⊥OB,靜電力常量為k,
(1)作出小球在水平面上受力,并確定固定在B點的電荷及小球的帶電性質(zhì);
(2)求B點電荷的電荷量大。
(3)已知點電荷的電勢計算式為:j=kQ/r,式中Q為場源電荷的電荷量,r為該點到場源電荷的距離。試?yán)么耸阶C明小球在滑槽內(nèi)做的是勻速圓周運動。
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如圖所示,兩塊水平放置的平行正對的金屬板a、b與兩電池相連,在距離兩板等遠(yuǎn)的M點有一個帶電液滴處于靜止?fàn)顟B(tài)。若將a板向下平移一小段距離,但仍在M點上方,穩(wěn)定后,下列說法中正確的是( )
A.液滴將加速向下運動
B.M點電勢升高,液滴在M點時電勢能將減小
C.M點的電場強(qiáng)度變小了
D.在a板移動前后兩種情況下,若將液滴從a板移到b板,電場力做功相同
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如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L=0.1 m,兩板間距離d=0.4 cm,有一束由相同微粒組成的帶正電粒子流以相同的初速度從兩板中央平行于極板射入,由于重力作用粒子能落到下極板上,已知粒子質(zhì)量m=2.0×10-6 kg,電荷量q=1.0×10-8 C,電容器電容C=1.0×10-6 F,若第一個粒子剛好落到下極板中點O
處,取g=10 m/s2。求:
(1).帶電粒子入射初速度的大。
(2).兩板間電場強(qiáng)度為多大時,帶電粒子能剛好落在下極板右邊緣B點;。
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二個共點力大小都是60N,如果要使這二個力的合力也是60N,這兩個力的夾角應(yīng)為( 。
A. 60° B. 45° C. 90° D. 120°
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如圖所示,在勻速轉(zhuǎn)動的電動機(jī)帶動下,足夠長的水平傳送帶以恒定速率V1勻速向右運動.一質(zhì)量為m的滑塊從傳送帶右端以水平向左的速率V2(V2>V1)滑上傳送帶,最終滑塊又返回至傳送帶的右端.就上述過程,下列判斷正確的有( 。
| A. | 滑塊返回傳送帶右端時的速率為V2 |
| B. | 此過程中傳送帶對滑塊做功為mv22﹣mv12 |
| C. | 此過程中電動機(jī)做功為2mv12 |
| D. | 此過程中滑塊與傳送帶間摩擦產(chǎn)生的熱量為m(v1+v2)2 |
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某同學(xué)用圖甲所示的實驗裝置驗證機(jī)械能守恒定律.已知打點計時器所用電源的頻率為50Hz,重物質(zhì)量m=1kg,當(dāng)?shù)刂亓铀俣却笮間=9.80m/s2.實驗中該同學(xué)得到的一條點跡清晰的完整紙帶如圖乙所示,紙帶上的第一個點記為O,另選連續(xù)的三個點A、B、C進(jìn)行測量,圖中給出了這三個點到O點的距離hA、hB和hC的值.回答下列問題(以下計算結(jié)果均保留3位有效數(shù)字):
(1)打點計時器打B點時,重物速度的大小vB= m/s;
(2)根據(jù)以上數(shù)據(jù),可知重物由O點運動到B點的過程中,重力勢能的減少量等于 J,動能的增加量等于 J.重力勢能的減少量大于動能的增加量的原因是 .
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