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1.如图所示,嫦娥二号卫星进入地月转移轨道后,需经多次变轨才能最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的工作轨道.下列有关嫦娥二号运动过程中说法正确的是(  )
A.由轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ时在P点要加速
B.在轨道Ⅰ上的最大速度比在轨道Ⅱ上的最大速度大
C.在轨道Ⅲ上经过P点的向心加速度比在轨道Ⅰ上经过P点时小
D.在轨道Ⅲ的运动速度比月球的第一宇宙速度大

分析 由万有引力与需要向心力的关系确定速度,加速度的表达式,从而确定各选项.

解答 解:A、由轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ运动,其半长轴减小则由普勒定律知其速度要变小,减速,则A错误
    B、在p点时速度最大,则由A知B正确,
    C、在同一点加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,则相同,则C错误
    D、半径大则速度小,则D错误
故选:B

点评 解决本题的关键理解卫星的变轨问题,以及掌握万有引力提供向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),R1为定值电阻,R是滑动变阻器,开关S闭合,C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,下列各项单独操作中能使带电液滴向上运动的是(  )
A.将R0加热B.R的滑动头P向上移动
C.C的上极板向上移动D.开关S断开

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨的一端连接电阻R,其他电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止起向右运动,则(  )
A.随着ab运动速度的增大,其加速度不变
B.外力F对ab做的功等于电路中产生的电能
C.在ab做加速运动时,外力F做功的功率等于电路中的电功率
D.无论ab做何种运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,绷紧的水平传送带足够长,且始终以v1=2m/s的恒定速率运行.初速度大小为v2=3m/s的小墨块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小墨块滑上传送带开始计时,小墨块在传送带上运动5s后与传送带的速度相同,求小墨块在传送带上留下的痕迹.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.“神九”载人飞船与天宫一号成功对接和“蛟龙”号下潜突破7000米,双双入围2012年中国十大科技进展新闻.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.若“蛟龙”下潜深度为d,天宫一号轨道距离地面高度为h,则“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的重力加速度大小之比为(  )
A.$\frac{R-d}{R+h}$B.$\frac{(R-d)^{2}}{(R+h)^{2}}$C.$\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$D.$\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,在空间有一坐标系xOy中,直线OP与x轴正方向的夹角为30°,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线OP是他们的边界,OP上方区域I中磁场的磁感应强度为B.一质量为m,电荷量为q的质子(不计重力)以速度v从0点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过磁场区域I和II后,恰好垂直打在x轴上的Q点(图中未画出),则下列说法正确的是(  )
A.区域II中磁感应强度为2B
B.区域II中磁感应强度为3B
C.粒子在第一象限的运动时间为$\frac{5πm}{6qB}$
D.粒子在第一象限的运动时间为$\frac{7πm}{12qB}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图是电磁铁工作原理的示意图,由线圈、电源、开关和滑动变阻器等器材组成,P为滑动变阻器的滑片.闭合S,铁钉被吸附起来.下列分析正确的是(  )
A.增加线圈匝数,被吸附的铁钉减少B.调换电源正负极,铁钉不能被吸附
C.P向a端移动,被吸附的铁钉增多D.P向b端移动,被吸附的铁钉增多

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b3.80 mm;
(2)滑块通过B点的瞬时速度可表示为vB$\frac{b}{t}$(用题中字母表示);
(3)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek$\frac{(M+m){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep(m-$\frac{M}{2}$)gd,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒;(用题中字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示为平行板电容器,两极板间的电压为3V,现使它的电荷量减少3×10-4C,电容器两板间的电压减为原来的$\frac{1}{3}$,如果一个带正电微粒的质量m=$\sqrt{3}$×10-20kg,带电荷量q=1.0×10-20C,从电容器中的A点沿AB方向运动,已知AB和水平方向的夹角θ=30°,A,B相距L=20cm,微粒能够沿直线AB运动,则(取g=10m/s2
(1)电容器的电容是多少?
(2)电场强度的大小和方向如何?
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒在A点时的最小速度是多少?

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