3.
2010年10月1日18时59分57秒,搭载着“嫦娥二号”卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的圆轨道Ⅲ,开始对月球进行探测,如图所示.已知万有引力常量为G,月球的半径为R,则( )
| A. | 由已知条件可求月球的质量 | |
| B. | 卫星在轨道Ⅰ上的机械能比在轨道Ⅲ上小 | |
| C. | 卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度大 | |
| D. | 卫星在轨道Ⅱ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时小 |
2.
如图所示,在水平向右的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿绝缘斜面下滑,已知在金属块下滑的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功30J,则以下判断正确的是( )
| A. | 电场力做功15J | B. | 合力做功25J | ||
| C. | 金属块的机械能减少30J | D. | 金属块的电势能增加15J |
20.
如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为$\frac{R}{2}$.轨道底端水平并与半球顶端相切.质量为m的小球由A点静止滑下.小球在水平面上的落点为C,则( )
| A. | 小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点 | |
| B. | 小球将从B点开始做平抛运动到达C点 | |
| C. | OC之间的距离为2R | |
| D. | OC之间的距离为$\frac{\sqrt{6}}{2}$R |
19.
如图所示,图(a)中的理想变压器输入信号如图(b)所示(图线为正弦曲线),电路中电阻R=55Ω,交流电流表、交流电压表均为理想电表.若原、副线圈匝数比为2:1,下列说法中正确的是( )
| A. | 电压表的示数为110V | B. | 电流表的示数为2$\sqrt{2}$A | ||
| C. | 原线圈输入功率为440W | D. | 原线圈中交变电压的频率为100Hz |
17.
如图,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)顺时针旋转45°,再从a点由静止释放一同样的微粒,该微粒将( )
| A. | 保持静止状态 | B. | 向右下方做匀加速运动 | ||
| C. | 向正下方做匀加速运动 | D. | 向左下方做匀加速运动 |
16.下列关于电场力的性质和能的性质叙述中,正确的是( )
| A. | E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式.F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,它适用于任何电场 | |
| B. | 由公式U=$\frac{W}{q}$可知电场中两点的电势差与电场力做功成正比,与电荷量反比 | |
| C. | 电势能是电场和放入电场中的电荷共同具有的,所以在电场中确定的一点放入电荷的电量越大,电势能就越大 | |
| D. | 从点电荷场强计算式分析,库仑定律表达式F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$中k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,而k$\frac{{q}_{1}}{{r}^{2}}$是点电荷q1产生的电场在点电荷q2处的场强大小 |
15.关于功和能,下列说法中正确的是( )
0 146690 146698 146704 146708 146714 146716 146720 146726 146728 146734 146740 146744 146746 146750 146756 146758 146764 146768 146770 146774 146776 146780 146782 146784 146785 146786 146788 146789 146790 146792 146794 146798 146800 146804 146806 146810 146816 146818 146824 146828 146830 146834 146840 146846 146848 146854 146858 146860 146866 146870 146876 146884 176998
| A. | 合力对物体所做的功等于物体动能的改变量 | |
| B. | 重力势能是物体单独具有的能量 | |
| C. | 通常规定:弹簧处于原长时弹簧的弹性势能为零 | |
| D. | 能量的耗散反映出自然界中能量转化是有方向性的 |