如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是:
A.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右
B.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右
C.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左
D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左
右图是日光灯的电路图。日光灯主要由灯管、镇流器、启动器组成。下列说法正确的是
A.日光灯启动时,镇流器起分压限流作用
B.启动前卸掉启动器,不再采取其他措施,日光灯也可以正常启动
C.日光灯正常工作后,镇流器就不起作用了
D.正常工作后卸掉启动器,不再采取其他措施,日光灯仍然可以继续正常工作
下列说法正确的是
A.只要波源在运动,就一定能观察到多普勒效应
B.在真空中,光的速度与光的频率、光源的运动状态都无关
C.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在
D.质量、长度、时间的测量结果不随物体与观察者的相对状态而改变
(15分)如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过1.2s到达顶部平台,接着离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力做功忽略不计。(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:
(1)人和车到达顶部平台时的速度v。
(2)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s。
(3)圆弧对应圆心角θ。
(4)人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力。
(10分)如图所示,固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径为R(已知量)的四分之三圆周的光滑轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有足够长度。今将质量为m的小球在d点的正上方某一高度为h(未知量)处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,小球恰能通过a点,(不计空气阻力,已知重力加速度为g)求:
(1)小球恰能通过a点时的速度及高度h. (用已知量R及g表示)
(2)小球通过a点后最终落在de面上的落点距d的水平距离
(12分)某一行星有一质量为m的卫星,该卫星做匀速圆周运动的周期为T,轨道半径为r,已知万有引力常量为G,求:
(1)行星的质量;
(2)卫星的加速度;
(3)若测得行星的半径恰好是卫星运行半径的,那么行星表面的重力加速度是多少?