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已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为,向心加速度大小为,近地卫星速度大小...

已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为6ec8aac122bd4f6e,向心加速度大小为6ec8aac122bd4f6e,近地卫星速度大小为6ec8aac122bd4f6e,向心加速度大小为6ec8aac122bd4f6e,地球同步卫星线速度大小为6ec8aac122bd4f6e,向心加速度大小为6ec8aac122bd4f6e,设近地卫星距地面高度不计,同步卫星距地面高度约为地球半径的6倍,则以下结论正确的是(   )

A.6ec8aac122bd4f6e      B.6ec8aac122bd4f6e      C.6ec8aac122bd4f6e     D.6ec8aac122bd4f6e

 

BC 【解析】
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考点分析:
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如图所示为一自耦变压器,保持电阻R´和输入电压不变,以下说法正确的是(   )

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.滑键Pb方向移动,滑键Q不动,电流表示数减小

B.滑键P不动,滑键 Q上移,电流表示数不变

C.滑键Pb方向移动、滑键Q不动,电压表示数减小

D.滑键P不动,滑键Q上移,电压表示数增大

 

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以下对物理学发展史的说法正确的是(   )

A.卡文迪许利用扭秤实验测得了静电常量

B.法拉弟为了形象的描述电场首次引入电场线的概念

C.开普勒在前人积累的数据上提出了万有引力定律

D.牛顿利用理想斜面实验推翻了亚里斯多德关于运动需要力来维持的观点

 

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(20分)如图所示,有n个相同的货箱沿同一条直线停放在倾角为θ的斜面上,每个货箱长皆为l,质量皆为m,相邻两货箱间距离为l,最下端的货箱到斜面底端的距离也为l.现给第1个货箱一适当的初速度v0,使之沿斜面下滑,在每次发生正碰后(碰撞时间很短),发生碰撞的货箱都粘合在一起运动,当动摩擦因数为μ时,最后第n个货箱恰好停在斜面底端.求:

(1)第一个货箱碰撞第二个货箱前瞬间的速度v1

(2)设第一次碰撞过程中系统损失的机械能为6ec8aac122bd4f6e,第一 次碰撞前的瞬间第一个货箱的动能为6ec8aac122bd4f6e,求6ec8aac122bd4f6e的比值;

(3)整个过程中由于碰撞而损失的机械能.

 

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

 

 

 

 

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(18分) 如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,空间有沿水平方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在x > 0的空间里有沿x轴正方向的匀强电场,场强的大小为E,一个带正电的小球经过图中的x轴上的A点,沿着与水平方向成6ec8aac122bd4f6e= 30°角的斜向下直线做匀速运动,经过y轴上的B点进入x < 0的区域,要使小球进入x < 0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,需在x < 0区域另加一匀强电场,若带电小球做圆周运动通过x轴上的C点(C点未标出),且6ec8aac122bd4f6e,设重力加速度为g,求:

(1)小球运动速率的大小;

(2)在x < 0的区域所加电场的场强大小和方向;

(3)小球从B点运动到C点所用时间.

 

 

 

 

 

 

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(16分)如图所示,固定于水平桌面上足够长的两光滑平行导轨PQMN,导轨的电阻不计,间距为d = 0.5m,PM两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B = 0.2T的匀强磁场中.电阻均为r = 0.1Ω、质量分别为m1 = 0.3kg和m2 = 0.5kg的两金属棒abcd平行的搁在导轨上,现固定棒ab,让cd在水平恒力F = 0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:

(1)cd棒两端哪端电势高;

(2)当电压表的读数为U = 0.2V时,cd棒受到的安培力多大;

(3)棒cd能达到的最大速度vm

6ec8aac122bd4f6e
 

 

 

 

 

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