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5.兩顆行星各有一顆衛(wèi)星繞其表面運行,已知兩衛(wèi)星的周期之比為1:2,兩行星的半徑之比為2:1,則下列結論正確的是( 。
A.兩行星的質(zhì)量之比為16:1
B.兩行星的密度之比為1:4
C.兩行星表面處重力加速度之比為8:1
D.兩衛(wèi)星的速率之比為4:1

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4.航母上飛機彈射起飛是利用電磁驅(qū)動來實現(xiàn)的.電磁驅(qū)動原理如圖所示,當固定線圈上突然通過直流電流時,線圈端點的金屬環(huán)被彈射出去.現(xiàn)在固定線圈左側放置一導線制成的閉合環(huán),合上開關S的瞬間( 。
A.從左側看環(huán)中感應電流沿順時針方向
B.從左側看環(huán)中感應電流沿逆時針方向
C.銅環(huán)放置在線圈右方,環(huán)將向右運動
D.調(diào)換電池正負極后,環(huán)將向右彈射

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3.目前,我市每個社區(qū)均已配備了公共體育健身器材.圖示器材為一秋千,用兩根等長輕繩將一座椅懸掛在豎直支架上等高的兩點.由于長期使用,導致兩根支架向內(nèi)發(fā)生了稍小傾斜,如圖中虛線所示,但兩懸掛點仍等高.座椅靜止時單根輕繩對座椅拉力的大小,與傾斜前相比( 。
A.變小B.變大C.不變D.無法確定

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2.傳感器已經(jīng)廣泛應用于我們的生活,為我們帶來方便.下列可以用來控制電路通斷的溫度傳感器元件有( 。
A.話筒B.應變片C.干簧管D.感溫鐵氧體

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1.日本3.11大地震引發(fā)的海嘯造成核電站泄漏,引起了整個世界的關注.這次事故泄露的放射性核素很多,主要測到的放射性碘131和銫137,這兩類放射性核素對人們身體有損害.其中銫137發(fā)生的β衰變核反應方程式:${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{x}$Ba+${\;}_{-1}^{0}$e,其中銫137的半衰期為30年.以下說法正確的是 ( 。
A.核反應方程X為137
B.溫度升高銫137的半衰期不變
C.由于銫137的半衰期較長所以對人體危害較小
D.該核反應的本質(zhì)是一個中子轉變成一個質(zhì)子

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20.有一列簡諧橫波以4m/s的波速沿x軸正方向傳播. t=0時刻的波形如圖所示,坐標x1、x0關系為x1-x0=2m.以下說法中正確的是 ( 。
A.質(zhì)點b完成一次全振動的時間為$\frac{1}{2}$s
B.質(zhì)點a經(jīng)$\frac{1}{12}$s第一次回到平衡位置
C.質(zhì)點b經(jīng)$\frac{1}{4}$s處于x軸上方,并正在向y軸負方向運動
D.質(zhì)點的振幅均為0.04m

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19.在研究大氣現(xiàn)象時可把溫度、壓強相同的一部分氣體叫做氣團,氣團可看做理想氣體作為研究對象.氣團直徑很大可達幾千米,其邊緣部分與外界的熱交換相對于整個氣團的內(nèi)能來說非常小,可以忽略不計.氣團從地面上升到高空后溫度可降低到-50℃,關于氣團上升過程中下列說法不正確的是 (  )
A.氣團體積膨脹,對外做功,內(nèi)能增大,壓強減少
B.氣團體積收縮,外界對氣團做功,內(nèi)能減少,壓強增大
C.氣團體積膨脹,對外做功,內(nèi)能減少,壓強減少
D.氣團體積收縮,外界對氣團做功,內(nèi)能增大,壓強不變

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18.如圖所示,北斗衛(wèi)星系統(tǒng)由地球同步軌道衛(wèi)星1與低軌道衛(wèi)星2兩種衛(wèi)星組成,這兩種衛(wèi)星正常運行時( 。
A.地球同步軌道衛(wèi)星的向心加速度比低軌道衛(wèi)星向心加速度大
B.地球同步衛(wèi)星周期大于地球的自轉周期
C.地球同步衛(wèi)星比低軌衛(wèi)星的轉動周期大
D.提高低軌道衛(wèi)星運行速度仍可使其在原軌道上運行

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17.用如圖1所示裝置驗證牛頓第二定律,用F表示砝碼和小桶的總重力.

(1)在探究“加速度和合外力的關系”時,圖2中F為砝碼和小桶總重力,要使得細線對小車的拉力等于小車受到的合外力,下列做法正確的是AB.
A.平衡摩擦力時必須讓小車連著穿過打點計時器的紙帶
B.平衡摩擦力時必須撤去砝碼和小桶
C.平衡摩擦力時打點計時器可以不通電
D.圖2中的a1→∞
(2)實驗中描繪的a-F圖象如圖2所示,當F較小時,圖象為直線;當F較大時圖象為曲線,出現(xiàn)這兩段情況的原因是什么.小桶與砝碼的總質(zhì)量不滿足遠遠小于小車與鉤碼的總質(zhì)量.

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16.如圖所示,位于水平地面上質(zhì)量為m的木塊,在大小為F方向與水平方向成α角的拉力的作用下沿地面作勻加速運動,若木塊與地面間動摩擦因數(shù)為μ,則木塊的加速度大小為( 。
A.$\frac{F}{m}$B.$\frac{Fcosα}{m}$
C.$\frac{(Fcosα-μmg)}{m}$D.$\frac{[Fcosα-μ(mg-Fsinα)]}{m}$

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