12.
如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上.以下判断正确的是( )
| A. | b点场强小于d点场强 | |
| B. | b点场强等于d点场强 | |
| C. | a、b两点间的电势差小于b、c两点间的电势差 | |
| D. | 试探电荷+q在a点的电势能小于在c点的电势能 |
11.
2014年3月8日凌晨马航客机失联后,西安卫星测控中心紧急调动海洋、风云、高分、遥感4个型号近10颗卫星,为地面搜救提供技术支持.特别是“高分一号”突破了空间分辨率、多光谱与大覆盖面积相结合的大量关键技术.如图为“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中某一面内运动的示意图.“北斗”系统中两颗卫星“G1”和“G3”以及“高分一号”均可认为绕地心O做匀速圆周运动.卫星“G1”和“G3”的轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,“高分一号”在C位置.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下说法正确的是( )
| A. | 卫星“G1”和“G3”的加速度大小相等均为$\frac{{R}^{2}}{r}$g | |
| B. | 卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
| C. | 如果调动“高分一号”卫星到达卫星“G3”所在的轨道,必须对其减速 | |
| D. | “高分一号”是低轨道卫星,其所在高度有稀薄气体,运行一段时间后,高度会降低,速度增大,机械能会减小 |
9.
如图所示为粮袋的传送装置,已知AB间长度为L,传送带与水平方向的夹角为θ,工作时运行速度为v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为μ,正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上,关于粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
| A. | 粮袋到达B点的速度与v比较,可能大,也可能相等或小 | |
| B. | 粮袋开始运动的加速度为g(sinθ-μcosθ),若L足够大,则以后将以一定的速度v做匀速运动 | |
| C. | 若μ≥tanθ,则粮袋从A到B一定一直是做加速运动 | |
| D. | 不论μ大小如何,粮袋从A到B一直匀加速运动,且a≥gsinθ |
8.
如图甲所示,在粗糙水平面上,物块A在水平向右的外力F的作用下做直线运动,其速度-时间图象如图乙所示,下列判断正确的是( )
| A. | 在0~1 s内,外力F的大小恒定 | B. | 在1~3 s内,外力F=0 | ||
| C. | 在3~4 s内,外力F不断减小 | D. | 在3~4 s内,外力F不断增大 |
7.
如图所示电路,灯L1标有“24V 16W”,灯L2标有“12V 16W”,两灯串联后接在电压为U的电路中,要保证两灯不损坏,则( )
| A. | 两灯实际功率之比为4:1 | B. | 电压U的最大值为30V | ||
| C. | 灯L1两端电压与总电压U之比为4:5 | D. | U=36V时,灯L1、L2均正常发光 |
6.
我国探月探测器“嫦娥三号”飞行轨道示意图如图所示,地面发射后奔向月球,在P点从圆形轨道I进入椭圆轨道II,Q为轨道II上的近月点.下列关于“嫦娥三号”的运动,正确的说法是( )
| A. | 在轨道I运动速度一定大于7.9km/s | |
| B. | 在轨道Ⅱ上从Q到P的过程中速率不断减小 | |
| C. | 在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道I上经过P的速度 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过P的加速度等于在轨道I上经过P的加速度 |
5.
如图所示,只含黄光和紫光的复色光束PO,沿半径方向从空气射入半圆形玻璃砖,被分成两束光,OA和OB沿如图所示的方向射出,则( )
| A. | OA为黄色光,OB为紫色光 | B. | OA为紫色光,OB为黄色光 | ||
| C. | OA为黄色光,OB为复色光 | D. | OA为紫色光,OB为复色光 |
4.均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T,则三颗卫星中任意两颗卫星间的距离为( )
0 147959 147967 147973 147977 147983 147985 147989 147995 147997 148003 148009 148013 148015 148019 148025 148027 148033 148037 148039 148043 148045 148049 148051 148053 148054 148055 148057 148058 148059 148061 148063 148067 148069 148073 148075 148079 148085 148087 148093 148097 148099 148103 148109 148115 148117 148123 148127 148129 148135 148139 148145 148153 176998
| A. | $\sqrt{3}$R | B. | 2$\sqrt{3}$R | C. | $\sqrt{3}$$\root{3}{\frac{4{π}^{2}}{g{R}^{2}{T}^{2}}}$ | D. | $\sqrt{3}\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ |