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A. | $\frac{U}{I}$變大 | B. | $\frac{△U}{△I}$=R2+r | ||
C. | 電阻R1的功率變大 | D. | 電源的總功率變大 |
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A. | A點的加速度比B點的加速度大 | |
B. | 運動過程中B點動能最大 | |
C. | E點機械能最大 | |
D. | 若沒有空氣阻力,鉛球的最高點將會比B高 |
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A. | $\frac{{F}_{2}}{3IL}$ | B. | $\frac{{F}_{1}}{3IL}$ | C. | $\frac{2{F}_{1}-{F}_{2}}{2IL}$ | D. | $\frac{{F}_{2}-{F}_{1}}{2IL}$ |
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A. | 恒星的質量為$\frac{{V}^{3}T}{2πG}$ | B. | 行星運動的軌道半徑$\frac{VT}{2πG}$ | ||
C. | 行星的質量為$\frac{2{π}^{2}{V}^{3}}{G{T}^{2}}$ | D. | 行星運動的加速度為$\frac{2πV}{GT}$ |
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A. | 若滑塊靜止不動,滑塊可能受到三個力的作用 | |
B. | 若滑塊勻速直線運動,地面對滑塊一定有摩擦力 | |
C. | 若拉力F<$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,只要傾斜角度θ合適,滑塊就可以勻速直線運動 | |
D. | 若拉力$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg<F<mg,則可以找到兩個合適的傾斜角度θ,滿足滑塊做勻速直線運動 |
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A. | 140s | B. | 105s | C. | 84s | D. | 60$\sqrt{7}$s |
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A. | 可求出探測器的環(huán)繞周期 | B. | 可求出火星的第一宇宙速度 | ||
C. | 火星的質量 | D. | 火星的密度 |
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