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【题目】如图所示为发射同步卫星的三个轨道,轨道Ⅰ为近地轨道,轨道Ⅱ为转移轨道,轨道Ⅲ为同步轨道,PQ分别是转移轨道的近地点和远地点。假设卫星在个轨道运行时质量不变,关于卫星在这个三个轨道上的运动,下列说法正确的是(

A. 卫星在各个轨道上的运行速度一定都小于7.9 km/s

B. 卫星在轨道Ⅲ上Q点的运行速度小于在轨道Ⅱ上Q点的运行速度

C. 卫星在轨道Ⅱ上从P点运动到Q点的过程中,运行时间一定小于12h

D. 卫星在各个轨道上的机械能一样大

【答案】C

【解析】:A在轨道IIP点速度大于第一宇宙速度7.9 km/s,A错误;
B卫星在轨道Ⅱ上Q点通过加速才能到达轨道Ⅲ,所以卫星在轨道Ⅲ上Q点的运行速度大于在轨道Ⅱ上Q点的运行速度,B错误;
C由开普勒第三定律可知,轨道Ⅱ半长轴小于轨道Ⅲ半长轴,所以轨道Ⅱ周期小于同步卫星轨道Ⅲ周期24h故卫星在轨道Ⅱ上从P点运动到Q点的时间小于12hC正确;
D卫星必须加速才能从轨道Ⅰ到达轨道Ⅲ,机械能在增加,所以D选项是错误的.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,分界线MN左侧存在平行于纸面水平向右的有界匀强电场,右侧存在垂直纸面向里的有界匀强磁场。电场强度E=200N/C,磁感应强度B=1.0T。一质量m=2.0×10-12kg、电荷量q=+1.0×10-10C的带电质点,从A点由静止开始在电场中加速运动,经t1=2.0×10-3s,在O点处沿垂直边界的方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动。不计带电质点所受重力及空气阻力。求:

(1)带电质点刚离开电场时的速度大小v

(2)带电质点在磁场中做匀速圆周运动的半径R

(3)带电质点在磁场中运动半周的时间t2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为2kg的质点在x﹣y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是(  )

A. 质点的初速度为5m/s

B. 质点所受的合外力为3N

C. 质点初速度的方向与合外力方向垂直

D. 2s末质点速度大小为6m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲是研究平抛物体的运动的实验装置图

1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______.每次让小球从同一位置由静止释放,是为了使每次小球平抛的______相同.

2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为______ m/s.(g9.8m/s2

3)在研究平抛物体运动的实验中,如果小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,则下列说法中正确的是______

A.小球平抛的初速度相同

B.小球每次做不同的抛物线运动

C.小球下落相同高度在空中运动的时间均相同

D.小球通过相同的水平位移所用时间相同.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时 (  )

A. L1两端的电压为L2两端电压的2

B. L1消耗的电功率为0.75 W

C. L2的电阻为12 Ω

D. L1、L2消耗的电功率的比值大于4

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【题目】某同学要测定某金属丝的电阻率,金属丝的电阻大约为5 Ω

(1)用螺旋测微器测出金属丝的直径d,读数如图所示,则直径d_________mm

(2)为了测定金属丝的电阻,实验室提供了以下器材:

A.电压表:03 V,内阻约为10 kΩ015 V,内阻约为50 kΩ

B.电流表:00.6 A,内阻约为0.5 Ω03 A,内阻约为0.1 Ω

C.滑动变阻器:010 Ω

D.滑动变阻器:0100 Ω

E.两节干电池

F.电键及导线若干

为多测量几组实验数据,请你用笔画线代替导线连接完整如图所示的实物电路___________,滑动变阻器应选用________(填器材前面的字母代号)

(3)将电路正确连接后,闭合电键,调节滑动变阻器,测量多组电压、电流的值,作出IU图象,如图所示,由图象求得金属丝的电阻为_________Ω;由于电表连接问题导致电阻率的测量值_________(大于等于小于”)真实值.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在动摩擦因数μ0.2的水平面上有一个质量为m2 kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成角的不可伸长的轻绳一端相连,如图所示,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.当剪断轻绳的瞬间,取g10 m/s2,以下说法不正确的是 (  )

A. 此时轻弹簧的弹力大小为20 N

B. 小球的加速度大小为8 m/s2,方向向左

C. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度大小为10 m/s2,方向向右

D. 若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度为0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】201210月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39km的高空后跳下,经过420秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10m/s2.

1)忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落到1.5km高度处所需要的时间及其在此处速度的大小

2)实际上物体在空气中运动时会受到空气阻力,高速运动受阻力大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状,横截面积及空气密度有关,已知该运动员在某段时间内高速下落的v—t图象如图所示,着陆过程中,运动员和所携装备的总质量m=100kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数(结果保留1位有效数字)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,可看做质点的小物块放在长木板的正中央,长木板置于光滑水平面上,两物体皆静止;已知长木板质量为M=4.0kg,长度为L=3.0m,小物块质量为m=1.0kg,小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.2;两物体间的最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g10m/s2,试求:

1)用水平向右的恒力F作用于小物块,当F满足什么条件,两物体才能发生相对滑动?

2)若一开始就用水平向右4.5N的恒力F作用于小物块一段时间后,撤去恒力F,最终物块停在距木板右端0.7m处,求恒力F作用时间。

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