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11.”嫦娥三号”在近月点的速度为υ1,加速度为a1;在远月点的速度为υ2,加速度为a2,则有(  )
A.υ1>υ2,a1>a2B.υ1<υ2,a1<a2C.υ1<υ2,a1>a2D.υ1>υ2,a1<a2

分析 “嫦娥三号”探测器绕月球运动中,只受到月球引力,只有月球引力做功,机械能守恒,从近月点向远月点运动过程中,势能增大,则动能减小.

解答 解:“嫦娥三号”探测器绕月球做椭圆运动过程中,只受到月球引力,只有月球引力做功,机械能守恒,从近月点向远月点运动过程中,势能增大,则动能减小,故υ1>υ2
根据万有引力定律和牛顿第二定律$\frac{GMm}{{r}^{2}}=ma$,得$\frac{GM}{{r}^{2}}$,故离月球越近加速度越大,故a1>a2
故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 本题要掌握机械能守恒的条件,当机械能守恒时,势能增大,则动能必定减小.近月点和远月点的速度大小比较,还可以运用开普勒第二定律判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,一轨道ABC水平段AB粗糙,在B点与半径R=2m的竖直光滑半圆固定轨道相切连接.一个质量为m=4kg的物体受一水平向右的拉力F作用从A点由静止开始运动,AB段阻力f=8N.保持拉力F的功率恒定,物体运动到B点时速度恰好达到最大,此时撤去拉力,物体沿BC自由滑上轨道且恰能到达最高点C,水平抛出后,又恰好落回A点(g=10m/s2).求:
(1)物体运动到B点时的速度;
(2)拉力的恒定功率P;
(3)物体在AB段的运动时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,下列说法错误的是(  )
A.两小球之间库仑力减小
B.两小球之间电势能减小
C.竖直墙面对小球A的弹力减小
D.整个系统机械能增量等于水平推力F做功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,用与竖直方向成α=30°的力F斜向上推住紧靠墙壁的物块B,将A置于B上,也紧靠墙壁,竖直墙粗糙,两物块保持静止状态.现增大推力F,物块A、B始终保持静止状态.下列说法正确的是(  )
A.物块A受到的摩擦力增大B.物块B对物块A的作用力不变
C.物块B受到的合外力变大D.物块B受到的摩擦力可能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.某放射性原子核A,经一次α衰成为B,再经2次β衰变成为C,则(  )
A.原子核C的中子数比A核少2B.原子核C的质子数比A核少1
C.原子核C的中子数比B核少2D.原子核C的质子数比B核少2
E.原子核B的中子数比A核少2   

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一颗小行星环绕太阳做匀速圆周运动的半径是地球公转半径的4倍,则这颗小行星的运转周期是(  )
A.4年B.6年C.8年D.9年

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,直线MN的下方有MN成60°斜向上的匀强电场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,圆心O在MN上,P、Q是圆与MN的两交点,半圆分界线内外的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从A点(A点在过O的电场线上)垂直电场线向左上方射出,到达P点时速度恰好水平,经磁场最终能打到Q点,不计微粒的重力.求:
(1)微粒在A点的速度大小与在P点的速度大小的比值
(2)AO间的距离
(3)微粒从P点到Q点可能的运动时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.发射地球卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入圆轨道3.轨道1与2相切于Q点,轨道2与3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是(  )
A.卫星在轨道3上的速率可能等于8km/s
B.卫星在轨道3上的周期可能为24h
C.卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率
D.卫星在轨道2上运动的周期小于它在轨道3上运动的周期

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.质量为1kg的物块,以2m/s 初速度由斜面的顶端加速下滑,物块与斜面间的动摩擦因数为0.5,斜面的倾角为37°,斜面长5m,当物块下滑至斜面底端时,求:
(1)重力、摩擦力所做的功;
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