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【题目】如图所示为某飞船从轨道Ⅰ经两次变轨绕火星飞行的轨迹图,其中轨道Ⅱ为圆轨道,轨道Ⅲ为椭圆轨道,三个轨道相切于P点,PQ两点分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点,S是轨道Ⅱ上的点,PQS三点与火星中心在同一直线上,且PQ=2QS,下列说法正确的是

A. 飞船在P点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要减速

B. 飞船在轨道Ⅱ上由P点运动到S点的时间是飞船在轨道Ⅲ上由P点运动到Q点的时间的1.5

C. 飞船在轨道Ⅱ上S点与在轨道Ⅲ上P点的加速度大小相等

D. 飞船在轨道Ⅱ上S点的速度小于在轨道Ⅲ上P点的速度

【答案】AC

【解析】A、在轨道Ⅰ上到达P点要刹车制动才能成功变轨到椭圆轨道Ⅱ,故在轨道Ⅰ上运动到P点的速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大,故A正确;

B、由开普勒第三定律可得飞船在轨道上由P点运动到S点的时间是飞船在轨道上由P点运动到Q点的时间倍,故B错误;

C、万有引力提供向心力,故加速度大小飞船在轨道S点与在轨道P点的加速度大小相等,故C正确;

D、飞船由轨道变为轨道,做向心运动,发动机要做功使卫星减速,速度大小变小,所以上飞船在轨道S点的速度大于在轨道P点的速度,故D错误;

故选AC。

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,竖直管底部安装一个劲度系数为k=500N/m的轻质弹簧,其上端与活塞B相连,活塞AB质量均为m=1kg,它们与管壁间的滑动摩擦力均为KmgK=0.2.初始时B处于静止状态,A从距B高为H=1m处静止释放,与B相碰后一起经时间t1=0.2s下落距离x=3cm到达最低点,然后向上运动t2=0.3后与弹簧分离,弹簧的弹性势能公式为Ep=kx2,X为形变量,AB可视为质点,求:(g=10m/s2, =1.84

1AB与弹簧分离后的速度大小;

2AB一起运动过程中弹簧弹力的总冲量大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子、氘核和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子、氘核和α粒子的质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,则下列判断中正确的是

A三种粒子从A板运动到荧光屏经历的时间相同

B三种粒子打到荧光屏上的位置相同

C加速电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶4

D偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶1∶2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在水平线ab的下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,磁场中有一内、外半径分别为R的半圆环形区域,外圆与ab的交点分别为MN。一质量为m、电荷量为q的带负电粒子在电场中P点静止释放,由M进入磁场,从N射出,不计粒子重力。学科.

1)求粒子从PM所用的时间t

2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,同样能由M进入磁场,从N射出,粒子从MN的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度的大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】60()是金属元素钴的放射性同位素之一,其半衰期为5.27年。它会通过衰变放出能量高达315keV的高速电子,衰变为镍60(),同时会放出两束射线。钴60的应用非常广泛,在医学上,常用于癌和肿瘤的放射治疗。关于钴60的说法正确的是(

A. 衰变方程为

B. 60衰变前后的电荷数守恒,但质量数减小

C. 10g60经过10.54年全部发生衰变

D. 利用钴60对人体肿瘤进行放射治疗是利用其衰变放出的射线

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用如图所示的装置来验证动量守恒定律,质量为的钢球A用细线悬挂于O点,质量为的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹角为,A球释放后摆到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,保持角不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点。落点中心与B球初始位置的水平距离为s,重力加速度为g。

(1)用测得的物理量表示碰撞前后A球、B球的动量:

_________________________________

_______________________________________

(2)根据测得的物理量,两球碰撞过程动量守恒的表达式为_______________________

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【题目】法拉第发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机,原理如图所示铜质圆盘水平放置在竖直向下的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个带摇柄的转轴,边缘和转轴处各有一个铜电刷与其紧贴,用导线将电刷与电阻R连接起来形成回路,其他电阻均不计。转动摇柄,使圆盘如图示方向匀速转动已知匀强磁场的磁感应强度为B,圆盘半径为r,电阻的功率为P。则

A. 圆盘转动的角速度为,流过电阻R 的电流方向为从cd

B. 圆盘转动的角速度为,流过电阻R 的电流方向为从dc

C. 圆盘转动的角速度为,流过电阻R 的电流方向为从cd

D. 圆盘转动的角速度为,流过电阻R 的电流方向为从dc

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长为2a=20cm、底面积S=10的薄壁气缸放在水平面上,气缸内有一厚度不计的活塞,活塞与墙壁之间连接一个劲度系数k=250N/m的轻弹簧,气缸与活塞的质量相等,均为m=5kg。当气缸内气体(可视为理想气体)的温度为=27℃,压强为,重力加速度,气缸与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,气缸与水平面间的最大静摩擦等于滑动摩擦力,气缸内壁光滑,气缸和活塞气密性良好,现用电热丝对气缸内的气体缓慢加热,求:

(1)气缸恰好开始滑动时,气缸内气体的温度;

(2)活塞恰好滑到气缸最右端(未脱离气缸)时,气缸内气体的温度。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组为了研究多用电表欧姆挡的原理,选用了MF141型多用电表,它的表盘如图1

所示。欧姆挡内部电路的一部分如图2所示,电阻Ro=4.20kΩ,,Rp=3.30kΩ,表头满偏电流Ig=

19 7μA,内阻rg=457Ω。虚线框内的电路可等效为一个电流表G,设等效电流表G允许输入的最

大电流为IG

(1)当滑动变阻器的滑动头Pa端时,IG=___μA(计算结果保留三位有效数字);当滑动 变阻器的滑动头Pa端滑到b端的过程,滑动变阻器接入电路中电阻如何变化____,虚线框中的总电阻如何变化____。(填“逐渐增大”、“逐渐减小”、“先增大后减小”或“先减小后增大”)

(2)如图3甲所示,电源电动势E=1.5v,内阻r1=0. 6Ω,RG =3. 95kΩ。接入R1对应为多用电表的×1挡。A、B两个表笔中____是黑表笔,红黑表笔短接进行调零后(即调节P的位置),虚线框内的等效电阻为____Ω。

(3)如图3乙所示,将电阻R1换成电阻R2,对应为多用电表的×10挡,则R1R2相比应有R2___ R1(填“大于”、“等于”或“小于”)。在完成第(2)问的调零后,将多用电表由×1档换为×10挡后,重新进行调零时,应将P____端滑动。(填“a”或“b”)

(4)如图4所示为该多用电表的×1K挡的电路。其中电源电动势E2=10. 5V,内阻r2=5000Ω, R1=38kΩ。将红黑表笔短接,进行电阻调零后,虚线框内的总电阻应为____kΩ。

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