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8.我国的北斗卫星导航系统计划由若干静止轨道卫星、中地球轨道卫星组成,其中静止轨道卫星均定位在距离地面约为3.6×104km的地球同步轨道上,中地球轨道卫星距离地面的高度约为2.16×104km,已知地球半径约为6.4×103km.则中地球轨道卫星运动的(  )
A.线速度大于第一宇宙速度B.线速度小于静止轨道卫星的线速度
C.加速度约是静止轨道卫星的2.3倍D.加速度约是静止轨道卫星的2.8倍

分析 根据万有引力提供向心力得出线速度、加速度与轨道半径的关系,从而分析其大小关系.

解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,因为中轨道卫星的轨道半径大于第一宇宙速度的轨道半径,则中轨道卫星的线速度小于第一宇宙速度;中轨道卫星的轨道半径小于静止轨道卫星的轨道半径,则线速度大于静止轨道卫星的线速度,故A、B错误.
C、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$得,加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,中轨道卫星的轨道半径大约是静止轨道卫星轨道半径的0.66倍,则加速度约为静止轨道卫星的2.3倍,故C正确,D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,并能灵活运用.注意轨道半径等于地球的半径加上高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在竖直面内固定一光滑的硬质杆ab,杆与水平面的夹角为θ,在杆的上端a处套一质量为m的圆环,圆环上系一轻弹簧,弹簧的另一端固定在与a处在同一水平线上的O点,O、b两点处在同一竖直线上.由静止释放圆环后,圆环沿杆从a运动到b,在圆环运动的整个过程中,弹簧一直处于伸长状态,则下列说法正确的是(  )
A.圆环的机械能保持不变B.弹簧对圆环一直做负功
C.弹簧的弹性势能逐渐增大D.圆环和弹簧组成的系统机械能守恒

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19.两个可视为质点的物体相距为R时,其相互作用的万有引力大小为F.若将两物体间的距离增大为2R,其相互作用的万有引力大小变为(  )
A.4FB.2FC.$\frac{F}{2}$D.$\frac{F}{4}$

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16.质量m的滑块A静止在光滑水平地面上,质量为2m的滑块B以初速度v0向左运动,并与A发生碰撞.
(1)若滑块A、B发生完全非弹性碰撞,求B碰撞过程中损失的机械能;
(2)若滑块A、B发生完全弹性碰撞,求碰撞后A、B的速度.

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3.如图所示,在平直的公路上某小车运动的v-T图象为正弦曲线.从图中可以判断(  )
A.在0~t1时间内,小轿车加速度不断减小
B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大
C.在t2时刻,牵引力的功率最大
D.在t1~t2时间内,牵引力做的总功不为零

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13.已知常温常压下CO2气体的密度为ρ,CO2的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则在该状态下容器内体积为V 的CO2气体含有的分子数为$\frac{ρV{N}_{A}}{M}$.在3km的深海中,CO2浓缩成近似固体的硬胶体,此时若将CO2分子看做直径为d的球,则该容器内CO2气体全部变成硬胶体后体积约为$\frac{π{d}^{3}ρV{N}_{A}}{6M}$.

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20.下列说法正确的是(  )
A.空气的绝对湿度大,相对湿度一定大
B.同一温度下,氮气分子的平均动能一定大于氧气分子的平均动能
C.荷叶上的小水滴呈球形,这是表面张力使液面收缩的结果
D.有一分子a从无穷远处靠近固定不动的分子b,当a、b间分子力为零时,它们具有的分子势能一定最小
E.一定质量的理想气体等温膨胀,一定吸收热量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.测量滑块在运动过程中所受的合外力是“探究动能定理”实验要解决的一个重要问题,为此,某同学设计了如下实验方案:

A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的细绳通过转轴光滑的轻质滑轮挂上钩码,用垫块将长木板固定有定滑轮的一端垫起,调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;
B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,让滑块沿长木板向下做匀加速直线运动,请回答下列问题:
①滑块做匀速直线运动时,打点计时器在纸带上所打出点的分布应该是等间距;(填“等间距”或“不等间距”)
②若滑块质量为M、钩码质量为m,滑块在匀加速下滑过程中所受的合外力大小为mg;
③当滑块沿长木板向下做匀加速直线运动时,某同学打出的一条纸带如图乙所示,用刻度尺测得计数点1、2、3、4到记数起点O的距离分别为3.15cm、12.40cm、27.70cm、49.05cm,由此可得,物体的加速度为6.06m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
④若滑块质量为M、钩码质量为m,当打点计时器打下1、3点时滑块的速度粉笔二位V1和V3,1、3两点之间距离为s,重力加速度为g,需要验证的关系式为mgs=$\frac{1}{2}$MV32-$\frac{1}{2}$MV12(用题目中所给的物理量符号表示).

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18.如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道平滑相连,圆弧半径R为0.45m,木块A、B静置于光滑水平轨道上.A的质量分别为mA=3kg.现让A以6m/s的速度v1水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间t为0.3s,碰后速度大小v1变为4m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动恰滑上圆弧轨道的最高点,重力加速度g取10m/s2,求:
①在A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力F的大小;
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