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5.在絕緣光滑的水平面上x=-3L和 x=3L兩處分別固定兩個電荷QA、QB,兩電荷連線之間的電勢φ與位置x之間的關系圖象,圖中x=L點為圖線的最低點,若在x=2L處由靜止釋放一個質量為m、帶電荷量為+q的帶電小球(可視為質點),下列有關說法正確的是( 。
A.小球在x=L處的速度最大B.小球可以到達x=-2L點處
C.小球將以x=L點為中點做往復運動D.QA、QB為同種電荷,且QA>QB

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4.如圖所示,實線為電場線,虛線為等勢面,且AB=BC,電場中的A、B、C三點的場強分別為EA、EB、EC,電勢分別為φA、φB、φC,AB、BC間的電勢差分別為UAB、UBC,則下列關系中不正確的是( 。
A.φA>φB>φCB.EC>EB>EAC.UAB<UBCD.UAB>UBC

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3.如圖所示,用已知力F拉著疊放在-起的A、B兩塊一起沿粗糙斜面勻速向上滑行,已知A的質量為2m,B的質量為m.斜面傾角為已知數(shù),求:
(1)A與斜面的摩擦系數(shù)
(2)B受到的摩擦力大小和方向.

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2.如圖所示,在月球橢圓軌道上,已關閉動力的探月衛(wèi)星在月球引力作用下向月球靠近,并將在B處變軌進入半徑為 r、周期為T的環(huán)月軌道運行,已知萬有引力常量為G.下列說法中正確的是( 。
A.在橢圓軌道上,探月衛(wèi)星向月球靠近過程速度增大
B.由題中條件可以算出探月衛(wèi)星在環(huán)月軌道上所受到的月球引力大小
C.由題中條件可以算出月球的平均密度
D.探月衛(wèi)星在B處變軌進入環(huán)月軌道時必須點火減速

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1.兩電荷量分別為q1和q2的點電荷放在y軸上的O、M兩點,若規(guī)定無窮遠處的電勢為零,則在兩電荷連線上各點的電勢φ隨y變化的關系如圖6所示,其中A、N兩點的電勢均為零,ND段中的C點電勢最高,則(  )
A.q1與q2帶異種電荷
B.A、N兩點的電場強度大小為零
C.從N點沿y軸正方向,電場強度大小先減小后增大
D.將一正點電荷從N點移到D點,電場力先做負功后做正功

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20.2010年9月29日美國天文學家宣布發(fā)現(xiàn)了一顆迄今為止與地球最類似的行星,該行星繞太陽系外的紅矮星做勻速圓周運動,公轉周期約為37天,該行星的半徑大約是地球半徑的1.9倍,且表面重力加速度與地球表面重力加速度相近,下列關于該行星的說法正確的是( 。
A.該行星公轉角速度一定比地球的公轉角速度小
B.該行星平均密度比地球平均密度大
C.該行星第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
D.該行星同步衛(wèi)星的周期小于地球同步衛(wèi)星的周期

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19.假設地球可視為質量均勻分布的球體,已知一顆人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的半徑為R,周期為T;地球的半徑為R0,自轉周期為T0.則地球表面赤道處的重力加速度大小與兩極處重力加速度大小的比值為( 。
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.$1-\frac{{{R^3}T_0^2}}{{R_0^3{T^2}}}$

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18.美國宇航局2015年7月24日0時(北京時間)宣布,可能發(fā)現(xiàn)了“另一個地球”-開普勒-452b,它距離地球1400光年.如果將開普勒-452b簡化成如圖所示的模型:MN為該星球的自轉軸線,A、B是該星球表面上的兩點(A在極地,B在赤道上);現(xiàn)在A、B兩點各放置一質量為m的物體,用精密彈簧秤在A點稱量物體,平衡時其示數(shù)為F,在B點稱量物體,平衡時其示數(shù)為99.9%F,已知該星球的半徑為R,試求:
(1)該星球的質量M;
(2)該星球的同步衛(wèi)星距離地面的高度h.

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17.如圖所示,質量為M′的光滑斜面傾角為30°,質量分別為M、m的兩個物體通過細繩及彈簧連接于光滑輕滑輪兩側,斜面底端有一與斜面垂直的擋板.開始時用手按住物體M,此時M距離擋板的距離為s,滑輪兩邊的細繩恰好伸直,且彈簧處于原長狀態(tài).已知M=2m,空氣阻力不計.松開手后,斜面體始終保持靜止,則在M下滑過程中下列說法中正確的是( 。
A.M和m組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.當M的速度最大時(未碰到板),m與地面間的作用力為零
C.當M的速度最大時(未碰到板),水平面對斜面的支持力為(M′+M+m)g
D.當m離開地面后M做勻速運動

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16.地球半徑為R,某人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,到地面的距離等于2R,地球表面上的重力加速度為g,則該衛(wèi)星運動的( 。
A.加速度大小為$\frac{1}{4}$gB.加速度大小為$\frac{1}{9}$gC.周期為6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$D.速度大小為$\sqrt{\frac{Rg}{2}}$

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