【题目】2018年11月19日发射的北斗导航卫星进入离地面高度约2.1×104km的轨道,绕地球做匀速圆周运动,则该卫星的( )
A. 发射速度大于第一宇宙速度
B. 运转速度大于第一宇宙速度
C. 运转周期大于地球自转周期
D. 向心加速度小于地球表面处重力加速度
【答案】AD
【解析】
第一宇宙速度为人造卫星绕地球做匀速圆周运动的最大的运转速度,根据万有引力提供向心力进行求解即可;
A、若卫星恰好在地面附近绕地球做匀速圆周运动,其运转速度恰好为第一宇宙速度,理论上此时的发射速度恰好也为第一宇宙速度,根据题意:发射的北斗导航卫星进入离地面高度约2.1×104km的轨道,可知其发射速度大于第一宇宙速度,并且由于半径增大,根据可知,导致其运转速度小于第一宇宙速度,故选项A正确,B错误;
C、地球同步卫星,距离地面高度为,其周期等于地球自转周期,而北斗导航卫星离地面高度约2.1×104km,根据,则可知,半径越小,则周期越小,故北斗导航卫星的周期小于地球同步卫星的周期,即小于地球自转周期,故选项C错误;
D、对北斗导航卫星根据牛顿第二定律:,则
在地面处有:,则,由于,则,即北斗导航卫星的向心加速度小于地球表面处重力加速度,故选项D正确。
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【题目】空间存在垂直于纸面方向的均匀磁场,其方向随时间做周期性变化,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示。规定B>0时,磁场的方向穿出纸面。一电荷量q=5×10﹣7C、质量m=5×10﹣10kg的带电粒子,位于某点O处,在t=0时刻以初速度v0=m/s沿某方向开始运动。不计重力的作用,不计磁场的变化可能产生的一切其他影响。则在磁场变化N个周期(N为整数)的时间内带电粒子的平均速度的大小等于( )
A. m/s B. m/s C. m/s D. 2m/s
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【题目】如图所示,从离子源产生的某种离子,由静止经加速电压U加速后在纸面内水平向右运动,自M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B,磁场左边界竖直。已知离子射入磁场的速度大小为v,并在磁场边界的N点射出;不计重力影响和离子间的相互作用。
(1)判断这种离子的电性;
(2)求这种离子的荷质比
(3)求MN之间的距离d。
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【题目】如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0°C的水槽中,B的容积是A的3倍。阀门S将A和B两部分隔开。A内为真空,B和C内都充有气体。U形管内左边水银柱比右边的低60mm。打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等。假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积。
(i)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位);
(ii)将右侧水槽的水从0°C加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60mm,求加热后右侧水槽的水温。
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【题目】如图电源电动势E=6V,内阻不计,定值电阻R=4Ω,电动机M 内阻r=1Ω,电压表和电流表均是理想表,闭合开关,电压表示数U=4V,求:
(1)电源消耗的电功率
(2)电动机的电功率和输出功率
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【题目】直流电路如图所示,闭合开关S后,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )
A. 总功率一定增大
B. 效率一定增大
C. 内部损耗功率一定减小
D. 输出功率一定先增大后减小
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【题目】某同学用图甲所示的装置来探究小车加速度与力、质量的关系。
(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度如图乙所示,其读数为_____cm;
(2)为了使细线对小车的拉力等于小车受到的合力,应_____
A.平衡摩擦力
B.调节细线与长木板平行
C.使砝码及砝码盘的总质量远小于小车的质量
D.使砝码及砝码盘的总质量远大于小车的质量
(3)该同学完成相关操作后将小车由静止释放,读出遮光条通过光电门A、B的时间分别为t1、t2,测出遮光条的宽度为d,A、B之间的距离为x,则小车的加速度a=_____(用给定的物理量字母表示);
(4)若保持砝码和砝码盘的总质量m不变,改变小车质量M,则作出的图象为_____。
A、 B、
C、 D、
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【题目】下列描述的事件不可能发生的是
A. 将实心球和乒乓球从教学楼三楼同时释放后结果实心球先落地
B. 宇航员在天宫二号中利用二力平衡原理用弹簧测力计直接测出物体的重力
C. 乘客从匀速行驶的高铁车厢内竖直向上跳起后仍落回车厢内的起跳点
D. 一对干电池可使小灯泡微弱发光,断开电路后测量电池两端电压,电压表示数接近3V
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【题目】甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中相向传播并相遇,在时刻两列波的位置如图所示。若两列波的周期分别为和,则
A. 这两列波相遇时能产生干涉现象
B. 这两列波将同时到达坐标原点
C. 在时刻,处质点受到的回复力为零
D. 在时刻,处质点的位移为零
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