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【题目】在星球表面发射探测器,发射速度为v时探测器可绕星球表面做匀速圆周运动,发射速度为2v时可摆脱星球引力束缚脱离该星球。已知地球、火星两星球的质量比约为101,半径比约为21,下列说法正确的有

A. 探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大

B. 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大

C. 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等

D. 探测器脱离星球的过程中,势能逐渐增大

【答案】BD

【解析】

,探测器脱离星球的发射速度v满足r为星球半径,M为星球质量;则,与星球的质量和半径有关,与探测器的质量无关,本题中星球条件不同,脱离所需的发射速度不相等,故AC错误;探测器在星球表面受到的引力由计算,r为星球半径,M为星球质量,根据提给数据可知探测器在地球表面受到的引力大于在火星表面受到的引力,故B正确。探测器的势能r为距星球质心的距离,在脱离星球的过程中,r增大,则探测器的势能逐渐增大,故D正确。故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片Pa端向b端滑动时,以下判断正确的是(  )

A. 电压表读数变大,通过灯L1的电流变大,灯L2变亮

B. 电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮

C. 电压表读数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗

D. 电压表读数变小,通过灯L2的电流变大,灯L1变暗

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,abcd是边长L=0.1 m、质量m=0.01kg的正方形导线框,框面竖直,线框每条边的电阻均为0. 01 Ω,线框下方有一足够宽的匀强磁场区域,磁场的磁感应强度B=0.4 T,方向与线框平面垂直。让线框从距磁场上边界h=5 m处自由下落(ab平行于上边界),不计空气阻力,g=10 m/s2。下列说法正确的是

A. cd边刚进入磁场时,通过cd边的电流方向从dc

B. cd边刚进入磁场时,cd两端的电势差为0.1V

C. 线框进入磁场的过程中,通过cd边的电荷量为0.1C

D. 线框进入磁场的过程中,cd边产生的热量为0.01J

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【题目】下列说法不正确的是(

A. 检验工件平整度的操作中,如图1所示,上面为标准件,下面为待检测工件,通过干涉条纹可推断:P为凹处,Q为凸处

B. 2为光线通过小圆板得到的衍射图样

C. 3的原理和光导纤维传送光信号的原理一样

D. 4的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样

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【题目】如图所示,从倾角为 θ 的足够长的斜面顶端 P 以速度 v0 抛出一个小球,落在斜面上某处 Q 点,小球落在斜 面上的速度与斜面的夹角为 α ,若把初速度变为 3v0,小球仍落在斜面上。则以下说法正确的是(

A. 小球在空中的运动时间不变

B. P、Q 间距是原来间距的 9

C. 夹角 α 与初速度大小有关

D. 夹角 α 将变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为( )

A. 3.5km/s B. 5.0km/s C. 17.7km/s D. 35.2km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置。一带电粒子沿平行于板面的方向,从左侧两极板中央射入电场中,恰能从右侧极板边缘处离开电场。不计粒子重力。若可以改变某个量,下列哪种变化,仍能确保粒子一定飞出电场

A. 只减小粒子的比荷

B. 只增大电场强度

C. 只增大粒子的带电量

D. 只减小粒子的入射速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一斜面紧靠竖直墙面固定在水平地面上。在纸面内加一匀强电场,其方向与水平面夹角为,场强,现将一质量为m带电量为+q的小球从斜面上P点竖直向上以v0抛出,第一次与接触面撞前空中飞行的竖直位移为y1,若仅将初速度大小变为3v0P点竖直抛出,第一次与接触面碰撞前在空中飞行的竖直位移为y2,则下列说法可能正确的是( )

A. y2=2y1B. y2=4y1C. y2=6y1D. y2=10y1

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