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【题目】关于地球同步卫星,下列说法中正确的是(

A. 它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间

B. 它一定在赤道上空运行

C. 周期为 24 小时的卫星一定是同步卫星

D. 各国发射的这种卫星轨道半径不一样大

【答案】B

【解析】同步卫星的高度远大于地球的半径,则其速度小于第一宇宙速度,选项A错误;地球同步卫星运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道,与赤道平面重合,故B正确;周期为24h的卫星不一定是同步卫星,故C错误。所有同步卫星都有相同的轨道半径,选项D错误;故选B.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零,运动中无碰撞能量损失。DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零。如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v( )

A. 大于v0 B. 等于v0

C. 小于v0 D. 决定于斜面的倾角

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【题目】如图所示一个由绝缘材料制成的闭合环水平放置环上各点在同一平面内在环面内A、B两点分别固定两个点电荷其中为正电荷一个带正电的小球P穿在环上,可以沿着闭合环无摩擦地滑动,现给小球P一定的初速度,小球恰好能沿环做速度大小不变的运动,则下列判断正确的是

AB点固定的电荷一定为负电荷

BB点固定的电荷一定为正电荷

C所产生的电场在环上各点的电场强度都相同

D所产生的电场在环上各点的电势都相等

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【题目】有学者认为:17世纪80年代的英国,既实现了“地上(指社会)的平衡”,又建立起“宇宙体系平衡”。这里的两个“平衡”应分别指英国君主立宪制形成和牛顿的经典力学体系。

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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,水平轨道AB连接着一圆形轨道,圆形轨道固定在竖直平面内,其最低点B与水平轨道平滑连接。现有一质量为m、电荷量为q的带正电荷的小球(可视为质点),从离圆形轨道最低点B相距为L处的C点由静止开始在电场力作用下沿水平轨道运动。已知小球所受电场力与其所受的重力大小相等,重力加速度为g,水平轨道和圆形轨道均绝缘,小球在运动过程中所带电荷量q保持不变,不计一切摩擦和空气阻力。求:

(1)匀强电场的电场强度E的大小;

(2)小球由C点运动到B点所用的时间t;

(3)小球运动到与圆形轨道圆心O等高的D点时的速度大小vD

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【题目】(2014新课标全国卷,25)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,BOA=60°,OB=OA.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点.使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与OAB所在平面平行.现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g.求

(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;

(2)电场强度的大小和方向.

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【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5 m的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8 m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出。已知mA=

1 kg,mB=2 kg,mC=3 kg,g=10 m/s2,求:

(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;

(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;

(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离。

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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1m2.图乙为它们碰撞前后的xt(位移-时间)图象.已知m1=0.1kg.由此可以判断(  )

A. 碰前m2静止,m1加速运动

B. 碰后m2m1都向正方向运动

C. m2=0.3 kg

D. 碰撞过程中系统损失了0.4 J的机械能

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【题目】如下图所示,一质量为M的赛车,在某次比赛中要以恒定的速率通过一段凹凸起伏的圆弧形路面,若圆弧半径都是R,汽车在最高点对路面的压力为零,则下列说法正确的是

A. 在凸起的圆弧路面的顶部,汽车处于超重状态

B. 在凹下的圆弧路面的底部,汽车对路面的压力为2Mg

C. 在经过凸起的圆弧路面的顶部后,汽车将做平抛运动,落地点到最高点得水平距离为2R

D. 汽车在弧形轨道上运动的过程中向心力保持不变

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