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17.以下关于宇宙速度的说法中正确的是(  )
A.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最小速度
B.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度
C.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,近地点速度一定在7.9 km/s-11.2 km/s之间
D.在地球表面发射一个物体并使它绕月球运动,发射速度必须大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度

分析 当卫星进入地面附近的轨道速度大于7.9km/s而小于11.2 km/s时,卫星将沿椭圆轨道运行,当卫星的速度等于或大于11.2 km/s时就会脱离地球的吸引,不再绕地球运行,11.2 km/s被称为第二宇宙速度;当提供的向心力小于需要的向心力时,则做离心运动,当提供的向心力大于需要的向心力时,则做近心运动,从而即可求解.

解答 解:A、根据引力提供向心力,则有:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,因此第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最大速度,故A错误.
B、因为在远地点时,卫星将做近心运动,所以远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度,故B正确.
C、7.9km/s是第一宇宙速度,是卫星在地面附近做匀速圆周运动所具有的线速度.当卫星进入地面附近的轨道速度大于7.9km/s而小于11.2 km/s时,卫星将沿椭圆轨道运行,7.9km/s是卫星绕地球做匀速圆周运动的临界速度.大于7.9km/s,卫星肯定做离心运动,但不一定能脱离地球.等于7.9km/s卫星可能绕地球做匀速圆周运动(贴近地面)或者离心运动(卫星离地面还有一段距离);
小于7.9km/s时,情况就比较多了:贴近地面,肯定做近心运动(要么回收,要么报废);
适当的高度可以做匀速圆周运动;近地点高度更大时,也可作离心运动.
所以近地点速度可以大于、等于或小于7.9km/s,故C错误.
D、根据万有引力提供向心力,在半径一定的情况下,速度越大,所需要的向心力越大.如果向心力不足,物体将做离心运动.物体在地球表面轨道上运动时,受到的向心力刚好对应的速度就是7.9km/s.超过就要做离心运动.而要完全脱离地球引力,需要的速度为11.2km/s.所以,当速度在7.9--11.2km/s之间时,人造卫星既不能保持在地球附近做圆周运动,又无法完全逃离地球.最终轨迹就是一个椭圆,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查学生对第一宇宙速度的理解,以及对卫星能沿椭圆轨道运动条件的理解,并理解离心运动与近心运动的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,开关S闭合后,带电质点在平行金属板中P点位置处于静止状态.图中电表均视为理想电表,则(  )
A.滑片向a端移动时,两只电表的示数均增大
B.滑片向a端移动时,质点将向上板运动
C.若将开关S断开,质点将向下板运动
D.若将开关S断开,P点处电势将降低

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5.物理学原理在现代科技中有许多重要应用.例如,利用波的干涉,可将无线电波的干涉信号用于飞机降落的导航.如图所示,两个可发射无线电波的天线对称地固定于飞机跑道两侧,它们类似于杨氏干涉实验中的双缝.两天线同时都发出波长为λ1和λ2的无线电波.飞机降落过程中,当接收到λ1和λ2的信号都保持最强时,表明飞机已对准跑道.下列说法正确的是(  )
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B.导航利用了λ1与λ2两种无线电波之间的干涉
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D.两种无线电波各自在空间的强弱分布完全重合

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5.如图所示,三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
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B.向心加速度的大小关系为aA<aB=aC
C.运行周期关系为TA>TB=TC
D.B经过加速可以追上前方同一轨道上的C

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12.下列划线部分表示时间的是(  )
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2.有一两岸平直、流速恒定的河流.某人驾驶小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,船在静水中的速度大小相同,且小船在静水中速度与河水流速大小的比值为k,则去程与回程所用时间之比为(  )
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9.如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间按正弦规律变化,其e-t图象如图乙所示.发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω.电压表为理想电表,则(  )
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B.电压表的示数为10$\sqrt{2}$
C.t=0.125s 时,穿过线圈的磁通量最大
D.0~0.125s的时间内,流过灯泡的电量为 $\frac{1}{2π}$ C

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6.关于波粒二象性.下列说法正确的是(  )
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7.在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化.设线圈总电阻为2Ω,则(  )
A.t=0时,线圈平面平行于磁感线
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D.一个周期内,线圈产生的热量为8π2J

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