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6.2016年8月16日l时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空.如图所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图.若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是(  )
A.可以估算出“墨子号”所受到的万有引力大小
B.“墨子号”的周期大于地球同步卫星的周期
C.工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的
D.卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s

分析 根据万有引力提供向心力得出周期与轨道半径的关系,结合轨道半径的大小比较周期的大小.7.9km/s是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.

解答 解:A、由于“墨子号”卫星的质量未知,则无法计算“墨子号”所受到的万有引力大小,故A错误.
B、“墨子号”卫星的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$知,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,则“墨子号”的周期小于地球同步卫星的周期,故B错误.
C、由于地球自转的周期和“墨子号”的周期不同,转动的线速度不同,所以工作时,两地发射和接受信号的雷达方向不是固定的,故C错误.
D、7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,则卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,故D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、周期与轨道半径的关系,理解第一宇宙速度的意义,难度不大.

练习册系列答案
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16.小铁块在粗糙的水平面上,从A点在外力作用力下开始做匀速直线运动,到达B点以后由于撤去外力,做匀减速直线运动,到达C点停下来.已知BC段做匀减速直线运动的位移x和速度v的关系图线如图所示,A、C两点之间的距离为400m,则(  )
A.B、C两点之间的距离为200 m
B.BC 段做匀变速运动的加速度大小为4 m/s2
C.AB 段匀速运动所用时间为10 s
D.AC 段所经历的时间为25 s

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14.下列说法正确的是(  )
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B.由熵的定义可知,熵较大的宏观状态就是无序程度很大的宏观状态,也就是出现概率较大的宏观状态
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D.若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大
E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热

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1.某实验小组利用如图1所示的装置验证牛顿第二定律.
原理是利用牛顿第二定律计算小车加速度的理论值,通过纸带分析得到的实验测量值,比较两者的大小是否相等从而验证牛顿第二定律.
(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力后的实验过程中打出了一条纸带如图2所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度的实验测量值a=0.16m/s2.(结果保留两位有效数字)
(2)如果用天平测得小车和车内钩码的总质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m,则小车加速度的理论值为a=$\frac{mg}{M+m}$(当地的重力加速度为g)
(3)对于该实验下列做法正确的是BD(填字母代号)
A.在调节木板倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时,将砝码和砝码盘通过定滑轮拴小车上
B.调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行
C.小车和车内钩码的总质量要远大于砝码和砝码盘的总质量
D.通过增减小车上的钩码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
E.实验时,先放开小车再接通打点计时器的电源.

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11.如图所示,质点a、b在直线PQ上的两个端点,质点a从P沿PQ做初速度为0的匀加速直线运动,经过位移x1时质点b从Q沿QP方向做初速度为0的匀加速直线运动,位移x2时和质点a相遇,两质点的加速度大小相同,则PQ距离为(  )
A.x1+2x2+2$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$B.2x1+x2+2$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$C.x1+2x2+$\sqrt{2{x}_{1}{x}_{2}}$D.2x1+x2+$\sqrt{2{x}_{1}{x}_{2}}$

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(1)AB碰撞过程中损失的机械能?
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16.下列说法正确的是(  )
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B.平抛运动的物体在任意相等时间间隔内的速度改变量相同
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17.一物体从某一行星(该星球的半径为地球半径的$\frac{4}{5}$)表面竖直向上抛出,(不计空气阻力),t=0时抛出,得到如图所示的s-t图象,物体上升用时为2.5s,(可能用到的数据;地球的半径为6400km,地球的第一宇宙速度取8km/s)(  )
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C.物体落到行星表面时的速度是20m/s
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