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8.如图所示,某颗天文卫星飞往距离地球约160万千米的第二拉格朗日点(图中L2),L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球同步绕太阳运动(视为圆周运动),且时刻保持背对太阳和地球的姿势,不受太阳的于扰而进行天文观测.不考虑其他星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是(  )
A.将它从地球上发射到L2点的发射速度大于7.9 km/s
B.它绕太阳运行的周期比地球绕太阳运行的周期长
C.它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度大
D.它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大

分析 分析地球与人造地球卫星的受力情况可得出其向心力的大小关系,则由受力及向心力关系可得出各量间的关系.

解答 解:A、L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下运动,将它从地球上发射到L2点的发射速度大于7.9 km/s,故A正确.
B、天文卫星和地球在绕日公转时,地球、卫星、太阳三者相对位置不变,说明天文卫星和地球绕日公转的周期相等,故B错误;
C、根据圆周运动公式得线速度v=ωr;则绕同一天体运动且角速度相同的不同卫星,其轨道半径与线速度成正比,结合示意图可知,天文卫星绕日轨道半径大于地球绕日轨道半径,故天文卫星绕日线速度比地球的线速度大,故C正确;
D、根据a=rω2,角速度相等,卫星的转动半径大,故卫星的向心加速度大,故D正确;
故选:ACD.

点评 该题主要考查基础知识,如卫星和地球的距离,地球的半径体积,地球、卫星、太阳三者相对位置不变所隐含的信息,灵活利用圆周运动学公式,比较容易.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学在做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,设计了如图1所示的实验装置.所用的钩码每只的质量都是30g,他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据填在了下面的表中.(弹力始终未超过弹性限度,取g=9.8m/s2
砝码质量(g)0306090120150
弹簧总长(cm)5.006.167.348.489.6410.81
(1)试根据这些实验数据在图2给定的坐标纸上作出弹簧所受弹力大小F跟弹簧总长L之间的函数关系图线.
(2)该弹簧的劲度k是24.6N/m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示为+3q和-q两电荷所组成电荷系统的电场线分布示意图.图中的N点被称为中性点,没有任何电场线到达或始于这个点,P、Q是同一条电场线上的两点.若规定沿着电场线至无穷远处的电势为零,则下列说法中正确的是(  )
A.N点的电势等于零B.N点的电势小于零
C.P、Q两点的场强相比较,P点场强大D.P、Q两点的电势相比较,P点电势高

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.下雪天,卡车在平直的高速公路上匀速行驶,司机突然发现前方停着一辆故障车,他将刹车踩到底,车轮被抱死,但卡车仍向前滑行,并撞上故障车,且推着它共同滑行了一段距离l后停下.已知卡车质量M为故障车质量m的4倍,设卡车与故障车相撞前的速度为v1,两车相撞后的速度变为v2,相撞的时间极短,求v1:v2的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.将铜片、锌片插入水果中,能制成“水果电池”.某同学采用如图所示的实物图测量水果电池的电动势(E)和内阻(r).
①实物图的导线连接仅有两处错误,分别是导线C和导线F.(用“A”~“F”表示)
②更正电路后,改变滑动变阻器的阻值,某同学记录电压表和电流表的读数,经数据处理得到水果电池的电动势E=3.60V、内阻r=32.4Ω.但后来检查发现,该同学上述每次记录的电压和电流的数据分别是仪表实际读数的10倍,则该水果电池的电动势和内阻的测量值应为:E=0.36V、r=32.4Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动反映了悬浮颗粒分子永不停息地做无规则运动
B.用活塞压缩汽缸里的空气,对空气做的功为2.0×105J,同时空气的内能增加了l.5×105J,则空气从外界吸收热量为0.5×105J
C.压强与气体分子的密集程度及分子的平均动能有关
D.空气的相对湿度大,我们感觉潮湿

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,用移液管量取0.10mL油酸,移到量瓶中,再加入酒精使油酸溶解,最后得到 250mL油酸酒精溶液.用滴管吸取这种溶液,向空量筒中滴入100滴,溶液的液面达到量筒中1.0mL的刻度.再用滴管取配好的油酸酒精溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下5滴,在水面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜,如图所示.坐标格的正方形大小为2cm×2cm.由图可以估算出油膜的面积是2.4×10-2m2由此估算出油酸分子的直径是8.3×10-10m(计算结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d=0.8m,ab间电场强度E一定.有一带正电的微粒,微粒质量为m=1.0×10-4kg,从a板下边缘以某一初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小仍为v0,而方向变为水平方向,且刚好从离下缘高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场场强大小也是E,方向竖直向上,该区还有垂直纸面向里的匀强磁场.磁感应强度大小等于$\frac{E}{{v}_{0}}$,(重力加速度g=10m/s2)问:
(1)带电粒子在ab之间运动时间t1多大?运动时的加速度a多大?
(2)粒子在bc区域作何种运动?运动时间t2多长?
(3)粒子在穿过两个区域过程中,电势能改变了多少?
(4)若在粒子刚进入bc区间时,突然撒掉电场E,则带电粒子在该区域作何运动?运动时间t3多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在xoy平面内,有一个圆形区域的直径AB 与x轴重合,圆心O′的坐标为(2a,0),其半径为a,该区域内无磁场. 在y轴和直线x=3a之间的其他区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上某点射入磁场.不计粒子重力.
(1)若粒子的初速度方向与y轴正向夹角为60°,且粒子不经过圆形区域就能到达B点,求粒子的初速度大小v1
(2)若粒子的初速度方向与y轴正向夹角为60°,在磁场中运动的时间为△t=$\frac{πm}{3Bq}$,且粒子也能到达B点,求粒子的初速度大小v2
(3)若粒子的初速度方向与y轴垂直,且粒子从O′点第一次经过x轴,求粒子的最小初速度vmin

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