5.
在绝缘光滑的水平面上x=-3L和 x=3L两处分别固定两个电荷QA、QB,两电荷连线之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x=L点为图线的最低点,若在x=2L处由静止释放一个质量为m、带电荷量为+q的带电小球(可视为质点),下列有关说法正确的是( )
| A. | 小球在x=L处的速度最大 | B. | 小球可以到达x=-2L点处 | ||
| C. | 小球将以x=L点为中点做往复运动 | D. | QA、QB为同种电荷,且QA>QB |
4.
如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且AB=BC,电场中的A、B、C三点的场强分别为EA、EB、EC,电势分别为φA、φB、φC,AB、BC间的电势差分别为UAB、UBC,则下列关系中不正确的是( )
| A. | φA>φB>φC | B. | EC>EB>EA | C. | UAB<UBC | D. | UAB>UBC |
2.
如图所示,在月球椭圆轨道上,已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下向月球靠近,并将在B处变轨进入半径为 r、周期为T的环月轨道运行,已知万有引力常量为G.下列说法中正确的是( )
| A. | 在椭圆轨道上,探月卫星向月球靠近过程速度增大 | |
| B. | 由题中条件可以算出探月卫星在环月轨道上所受到的月球引力大小 | |
| C. | 由题中条件可以算出月球的平均密度 | |
| D. | 探月卫星在B处变轨进入环月轨道时必须点火减速 |
1.
两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在y轴上的O、M两点,若规定无穷远处的电势为零,则在两电荷连线上各点的电势φ随y变化的关系如图6所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )
| A. | q1与q2带异种电荷 | |
| B. | A、N两点的电场强度大小为零 | |
| C. | 从N点沿y轴正方向,电场强度大小先减小后增大 | |
| D. | 将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功 |
20.2010年9月29日美国天文学家宣布发现了一颗迄今为止与地球最类似的行星,该行星绕太阳系外的红矮星做匀速圆周运动,公转周期约为37天,该行星的半径大约是地球半径的1.9倍,且表面重力加速度与地球表面重力加速度相近,下列关于该行星的说法正确的是( )
| A. | 该行星公转角速度一定比地球的公转角速度小 | |
| B. | 该行星平均密度比地球平均密度大 | |
| C. | 该行星第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度 | |
| D. | 该行星同步卫星的周期小于地球同步卫星的周期 |
19.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的半径为R,周期为T;地球的半径为R0,自转周期为T0.则地球表面赤道处的重力加速度大小与两极处重力加速度大小的比值为( )
| A. | $\frac{{R_0^3{T^2}}}{{{R^3}T_0^2}}$ | B. | $\frac{{{R^3}T_0^2}}{{R_0^3{T^2}}}$ | ||
| C. | $1-\frac{{R_0^3{T^2}}}{{{R^3}T_0^2}}$ | D. | $1-\frac{{{R^3}T_0^2}}{{R_0^3{T^2}}}$ |
17.
如图所示,质量为M′的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知M=2m,空气阻力不计.松开手后,斜面体始终保持静止,则在M下滑过程中下列说法中正确的是( )
| A. | M和m组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 当M的速度最大时(未碰到板),m与地面间的作用力为零 | |
| C. | 当M的速度最大时(未碰到板),水平面对斜面的支持力为(M′+M+m)g | |
| D. | 当m离开地面后M做匀速运动 |
16.地球半径为R,某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,到地面的距离等于2R,地球表面上的重力加速度为g,则该卫星运动的( )
0 148590 148598 148604 148608 148614 148616 148620 148626 148628 148634 148640 148644 148646 148650 148656 148658 148664 148668 148670 148674 148676 148680 148682 148684 148685 148686 148688 148689 148690 148692 148694 148698 148700 148704 148706 148710 148716 148718 148724 148728 148730 148734 148740 148746 148748 148754 148758 148760 148766 148770 148776 148784 176998
| A. | 加速度大小为$\frac{1}{4}$g | B. | 加速度大小为$\frac{1}{9}$g | C. | 周期为6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$ | D. | 速度大小为$\sqrt{\frac{Rg}{2}}$ |