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科目: 來源: 題型:選擇題

11.如圖甲所示,導體處于點電荷的電場中,導體內部有a,b兩點,以下說法錯誤的是( 。
A.導體內部場強處處為零,所以Ea=Eb
B.感應電荷在兩點處產(chǎn)生的電場有Ea>Eb
C.點電荷的電場線均由點電荷指向導體
D.若把點電荷放到導體內部(如圖乙),根據(jù)所學知識,導體外部有電場

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科目: 來源: 題型:選擇題

10.以下說法正確的是(  )
A.牛頓通過構思的理想實驗指出:在水平面上運動的物體若沒有摩擦,將保持這個速度一直運動下去.得出結論:力是改變物體運動的原因
B.卡文迪許利用扭秤實驗發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律--庫侖定律,并測出了靜電力常量k的值
C.奧斯特最早引入了電場概念,并提出用電場線表示電場
D.密立根通過油滴實驗精確的測出了元電荷的電荷量

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9.下列說法正確的是( 。
A.布朗運動是液體分子的運動,它說明分子永不停息的做無規(guī)則運動
B.葉面上的小露珠呈球形是由于液體表明張力的作用
C.液晶顯示器是利用了液晶對光具有各向異性的特點
D.當兩分子間距離大于平衡位置的間距r0而小于10r0時,分子間的距離越大,分子勢能越大
E.熱量能夠從高溫物體傳遞到低溫物體,但不能從低溫物體傳遞到高溫物體

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8.如圖所示,豎直輕桿P點固定長為$\sqrt{2}$l的輕繩,輕繩另一端連接一質量為m的小球,P點距輕桿與水平地面交點Q的距離為2l,當輕桿以某一角速度按照圖示方向轉動,小球也隨之轉動,穩(wěn)定時輕繩與豎直方向的夾角為θ=45°,重力加速度大小為g,不計空氣阻力.求:
(1)輕桿轉動的角速度多大?
(2)穩(wěn)定轉動后輕繩突然斷裂,小球第一次落地點距離Q點多遠?

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7.2013年10月15日9時,我國發(fā)射神州五號飛船繞地球勻速運轉14圈后于10月16日16時23分安全著陸,試求飛船離地面的高度h.(已知引力常量G=6.67×1011Nm2/kg2,地球的質量M=6.0×1024kg,地球的半徑R=6.4×106m,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2

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6.在地球上發(fā)射衛(wèi)星,其軌道為橢圓,G為萬有引力常量,地球半徑為R,質量為M,Q點為近地點,在地球表面上,速度V1,P點為遠地點距離地心的距離為r,速度為V2,下列關系式正確的是(  )
A.在P點的向心加速度aP=$\frac{GM}{{r}^{2}}$B.在P點的向心加速度aP=$\frac{{{V}_{2}}^{2}}{r}$
C.衛(wèi)星的周期T=$\sqrt{\frac{(\frac{r+R}{2})^{2}}{K}}$(K為常數(shù))D.V1<V2

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5.地球質量為M,半徑為R,地球表面的重力加速度為g,萬有引力常量為G,地球的第一宇宙速度為( 。
A.$\sqrt{\frac{GM}{R}}$B.$\sqrt{gR}$C.$\sqrt{\frac{GM}{2R}}$D.$\sqrt{\frac{gR}{2}}$

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4.地球質量為M,半徑為R,自傳角速度為ω,地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,地球同步衛(wèi)星離地面的高度為( 。
A.$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$B.$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$-RC.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}}{{ω}^{2}}}$-RD.2R

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3.如圖所示,是某興趣小組通過彈射器研究彈性勢能的實驗裝置.半徑為R的光滑半圓管道(管道內徑遠小于R)豎直固定于水平面上,管道最低點B恰與粗糙水平面相切,彈射器固定于水平面上.某次實驗過程中,一個可看作質點的質量為m的小物塊,將彈簧壓縮至A處,已知A、B相距為L.彈射器將小物塊由靜止開始彈出,小物塊沿圓管道恰好到達最髙點C.已知小物塊與水平面間的動摩擦因素為μ,重力加速度為g,求:
(1)小物塊到達B點時的速度vB及小物塊在管道最低點B處受到的支持力;
(2)小物塊在AB段克服摩擦力所做的功;
(3)彈射器釋放的彈性勢能Ep

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2.在籃球比賽中,某位同學獲得罰球機會,他站在罰球線處用力將籃球投出,籃球約以1m/s的速度撞擊籃筐.已知籃球質量約為0.6kg,籃筐離地高度約為3m,忽略籃球受到的空氣阻力,則該同學罰球時對籃球做的功大約為( 。
A.1JB.10JC.50JD.100J

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同步練習冊答案