如图,截面为等腰直角三角形的圆锥形陀螺,其上表面半径为r,转动角速度为.欲让旋转的陀螺从光滑桌面上水平飞出(运动中陀螺转动轴总保持竖直),且飞出过程中恰不与桌子相碰.设陀螺底端顶点离开桌面的瞬间,其水平速度为v0.陀螺上的最大线速度为v.则下列说法正确的是 A. B. C. D.
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地球同步卫星轨道半径为R0,周期为T0,飞船在圆轨道绕月一周时间为T、路程为S由以上数据可知 A.飞船的线速度为 B.飞船的加速度为 C飞船脱离月球的最小速率大于 D.地月质量之比
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如图,上下有界的匀强磁场,磁场方向水平垂直纸面向里.将线框从某高度无初速释放,落入该磁场中.l、d分别为磁场与 线框的宽度.若下落过程中,线框平面始终位于纸平而内,下边框始终与磁场上下边界平行则线框下落过程中 A.进入磁场时,线框中感应的电流为逆时针方向 B.可能经历一个所受安培力减小的过程 C.当l>d,线框可能进出磁场时都做匀速运动 D.当l=d,可能某过程中重力势能全部转化为线框的焦耳热
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图甲是由两圆杆构成的“V”形槽,它与水平面成倾角放置.现将一质量为m的圆柱体滑块由斜槽顶端释放,滑块恰好匀速滑下.沿斜面看,其截面如图乙所示.已知滑块与两圆杆的动摩擦因数为,重力加速度为g,=120°,则 A. B.左边圆杆对滑块的支持力为mgcos C.左边圆杆对滑块的摩擦力为mgsin D.若增大,圆杆对滑块的支持力将增大
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平直公路上的一辆汽车,在恒定功率牵引下由静止出发,200s的时间内行驶了1500m,则200s末汽车的速率 A.大于7.5m/s B.等于7.5m/s C.大于15m/s D.等于15m/s
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质量为用的小球用弹性轻绳系于O点(右上图),将其拿到与O同高的A点,弹性绳处于自然伸长状态,此时长为l0.将小球由A点无初速度释放,当小球到达O的正下方B点时,绳长为l小球速度为v,方向水平.则下列说法正确的是 A.弹性绳的劲度系 B.小球在B点时所受合外力大小为 C.小球从A至B重力所做的功为 D.小球从A到B损失的机械能为
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如图所示,匀强电场中有A.B.C.d四点.四点刚好构成一个矩形,已知∠acd=30°,电场方向与矩形所在平面平行.已知A.d和c点的龟势分别为(4-)V、4V和(4+)V.则 A.电场线与ac直线平行 B.电场方向与ac直线垂直 C. b点电势为3V D.B.d位于同一等势面上
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下列说法中,符合物理学史实的是 A.密立根由带电油滴在电场中所受电场力与重力间的关系,通过计算发现了电子 B.卡文迪许通过扭秤装置将微小形变放大,测定了静电力恒量k的值 C.牛顿根据牛顿第一定律及开普勒有关大体运动的三个定律发现了万有引力定律 D.奥斯特通过实验发现在磁场中转动的金属圆盘可以对外输出电流
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如图,用两根等长的细线分别悬挂两个弹性球A、B,球A的质量为2m,,球B的质量为9m,一颗质量为m的子弹以速度vo水平射入球A,并留在其中,子弹与球A作用时间极短;设A、B两球作用为对心弹性碰撞。求 (i)子弹与A球作用过程中,子弹和A球系统损失的机械能; (ii)B球被碰撞后,从最低点运动到最高点过程中,合外力对B球冲量的大小。
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如图所示为氢原子的能级图。一群处于n=1基态的氢原子吸收波长为的光子后,均跃迁到n=4激发态,氢原子从激发态发生跃迁时,最多可观测到氢原子发射不同波长的光有 种,其中从n=4激发态跃迁到n=2激发态发射光的波长为 倍。
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