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 “嫦娥三号”卫星在距月球100公里的圆形轨道上开展科学探测,其飞行的周期为118分钟。若已知月球半径和万有引力常量,由此可推算

A.“嫦娥三号”卫星绕月运行的速度

B.“嫦娥三号”卫星的质量

C.月球对“嫦娥三号”卫星的吸引力

D.月球的质量


AD  解析:解:A、轨道半径r=R+H,则卫星运行的线速度v=.故A正确.B、由于嫦娥三号卫星是环绕天体,根据万有引力提供向心力只能求出中心天体的质量,所以无法求出嫦娥三号的质量.故B错误.C、因为嫦娥三号的质量无法求出,所以无法得出月球对嫦娥三号的引力.故C错误.D、根据G得,月球的质量M=.故D正确.故选:AD.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图是某电路元件的图片,根据图中信息,可以判断这个电路元件是

A.电阻器       B.电容器        C.干电池         D.电感器 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想电表,为副线圈的负载电阻。现在原线圈两端加上交变电压,其时间变化的规律,则

A.若电流表示数为0.1A,则1min内电阻上产生的焦耳热为132J

B.副线圈中产生的交变电流频率为100Hz

C.电压表的示数为V

D.若电流表示数为0.1A,则原线圈中的电流为1A

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,竖直放置的两块很大的平行金属板ab,相距为dab间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变成水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc宽度也为d,所加电场大小为E,方向竖直向上;磁感应强度方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小等于,重力加速度为g,则下列说法中正确的是(   )

A.粒子在ab区域中做匀变速运动,运动时间为

B.粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=d

C.粒子在bc区域中做匀速直线运动,运动时间为

D.粒子在abbc区域中运动的总时间为

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科目:高中物理 来源: 题型:


一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,

 

①该列波沿x       传播(填“正向”或“负向”);

  ②该列波的波速大小为    m/s;

  ③若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为        Hz。

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的关系分别对应图乙中A、B图线(时刻A、B的图线相切,时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则

A.时刻,弹簧形变量为0

B.时刻,弹簧形变量为

C.从开始到时刻,拉力F逐渐增大

D.从开始到时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少

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下列说法中正确的是__________。(全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分)

A.光纤通信和医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理

B.物体做受迫振动的频率等于物体的固有频率

C.光的偏振现象说明光波是横波

D.在玻璃幕墙表面镀一定厚度的金属氧化物,利用衍射现象使外面的人在白天看不到幕墙里面的情况

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【答案解析】当时的大气压强为72.25cmHg,末状态空气柱的压强为75.25cmHg. 解析解:以封闭的空气柱(设大气压强为P0)为研究对象
初态:P1=P0+h2-h1=(P0-3)cmHg,V1=LS=15S(cm3),T1=287 K  
末态:h1′=7cm,h2ˊ=10cm,故压强:P2=P0+h2′-h1′=(P0+3)cmHg,V2=(L+3)S=18S(cm3),T2=373 K 
由理想气体状态方程得:代入数据解得大气压强为:P0=72.25 cmHg
在100℃水中时,空气柱压强为:P2=75.25 cmHg  

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在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是(  )

 

A.

将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化

 

B.

在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化

 

C.

将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化

 

D.

绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化

 

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