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1.如图所示,对a、b、c三条轨道中,哪些一定不是卫星的轨道?b(填字母)

分析 卫星运动时万有引力提供圆周运动向心力,卫星的轨道平面必须过地心.

解答 解:卫星运动时万有引力提供圆周运动向心力,
万有引力方向指向地心,所以卫星的轨道平面必须过地心.
所以a、c两条轨道可以是卫星的轨道,b一定不是卫星的轨道.
故答案为:b

点评 解决该题关键要掌握卫星受到的万有引力提供圆周运动向心力,运行轨道必过地心.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,一个面积为S,匝数为n的圆形线圈,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半在磁场中,在时间t内,磁感应强度的方向不变、大小由B增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(  )
A.$\frac{BS}{t}$B.n$\frac{BS}{t}$C.n$\frac{BS}{2t}$D.n$\frac{2BS}{t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.已知地球半径R=6.4×106m,地球质量m=6.0×1024kg,日地中心的距离r=1.5×108km,地球表面处的重力加速度g=9.8m/s2,1年约为3.2×107s,引力常数G未知,试估算太阳的质量M.(结果保留一位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,用长为1m的轻质细线将质量为100g的小球悬挂于O点.小球在外力作用下静止在A处,此时细线偏离竖直的夹角为60°.现撤去外力,小球由静止释放,摆到最低点B时,细线被O点正下方0.25m处的光滑小钉子挡住,小球继续向左摆动到最高点时细线偏离竖直方向的夹角60°.小球在运动过程中所受空气阻力大小恒定,且始终与运动方向相反,重力加速度为10m/s2,π≈3.求小球:
(1)在A处时,所受外力的最小值;
(2)从A运动到C过程空气阻力做的功;
(3)动能最大时细线偏离竖直方向夹角的正弦值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于地球同步卫星,下列说法错误的是(  )
A.周期为24小时B.在赤道的正上空
C.周期为一个月D.角速度与地球自转的角速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法不正确的是(  )
A.t=0.01 s时线框位于中性面,电流每秒钟方向改变50次
B.该交变电动势的有效值为11$\sqrt{2}$ V
C.该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$cos(100πt) V
D.电动势瞬时值为22 V时,线圈平面与中性面的夹角为45°

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.在以下各种说法中,正确的是(  )
A.单摆做简谐运动的回复力大小总与偏离平衡位置的位移大小成正比
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
C.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的折射现象
D.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,金属导轨MN、PQ相距L=0.1m,导轨平面与水平面的夹角为37°,导轨电阻不计,导轨足够长.ef上方的匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感应强度B1=5T,ef下方的匀强磁场平行导轨平面向下,磁感应强度B2=0.8T,导体棒ab、cd垂直导轨放置.已知ab棒接入电路的电阻R1=0.1Ω,质量m1=0.01kg,cd棒接入电路的电阻R2=0.4Ω,质量m2=0.01kg;两导体棒都恰好静止在导轨上.给ab棒一个平行于导轨向上的恒力F,当ab棒达到稳定速度时,cd棒与导轨间恰好没有作用力,在此过程中,通过cd棒横截面的电量q=0.1C,(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两导体棒与导轨始终接触良好,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2,),求:
(1)cd棒与导轨间恰好没有作用力时,ab两端的电压Uab
(2)此过程中ab棒运动的位移大小;
(3)此过程中cd棒上产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在某星球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,若物体只受该星球引力作用,忽略其他力的影响,物体上升的最大高度为H,已知该星球的半径为R,如果要在这个星球上发射一颗绕它运行的近“地”卫星,其角速度为:(  )
A.$\sqrt{\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{HR}}$B.$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2HR}}$C.$\sqrt{\frac{H{{v}_{0}}^{2}}{2R}}$D.$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{HR}}$

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