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9.图是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测,下列说法正确的是(  )
A.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关
C.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
D.在绕月轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力

分析 本题解题的关键是:①明白第三宇宙速度是指被发射物体能够脱离太阳系的最小的发射速度,而“嫦娥一号”仍然没有脱离地球的引力范围.②万有引力的表达式,以及什么力提供卫星做圆周运动的向心力.

解答 解:A、根据万有引力定律$F=G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$可得“嫦娥一号”卫星受到的月球的引力与卫星到月球球心的距离的平方成反比.故A正确;
B、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,解得$T=\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,得在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量无关,故B错误;
C、第三宇宙速度是指被发射物体能够脱离太阳系的最小的发射速度,而“嫦娥一号”仍然没有脱离地球的引力范围,故其发射速度小于第二宇宙速度.故C错误.
D、卫星在绕月轨道上时所受合力提供向心力,而向心力指向轨迹的圆心即月球的球心,故月球对卫星的引力大于地球对卫星的引力,故D错误;
故选:A

点评 本题考查内容难度不大,属于理解性质,所以在学习过程中要加强对基本概念和基本规律的理解和应用.

练习册系列答案
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19.如图所示,强强和璐璐五一假期去阅海公园乘坐游乐园的翻滚过山车(可看成圆形轨道),质量为m的璐璐随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是(  )
A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,璐璐就会掉下来
B.璐璐在最高点时对座位仍可能产生压力
C.强强在最低点时对座位的压力等于mg
D.强强在与圆心等高处时对座位的压力一定等于零

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20.2013年6月20日神舟十号宇航员王亚平在“天空一号”上进行太空讲课,全世界的中学生受益匪浅.要发射神舟系列号宇宙飞船,则其发射速度至少要达到(  )
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17.如图所示,光滑水平面上放置前后连接着的甲、乙两辆小车,小车的质量均为M=4kg、车长相同为L=2.5m,甲车上表面水平且光滑,乙车上表面水平但粗糙.一根通过细线拴着且被压缩的轻质弹簧固定在甲车的左端,质量为m=2kg的滑块P(可视为质点)与弹簧的右端接触但不相连,此时弹簧的弹性势能E0=20J.弹簧的长度远小于车的长度,整个系统处于静止状态.两车之间有一感应机关,在它的作用下,当滑块滑过两车连接处时,两车将自动分离.现剪断细线,滑块先后在甲、乙小车上滑行,最终滑块恰好滑到乙车的另一端而未滑出乙车.取g=10m/s2,求:
(1)滑块P滑上乙车前瞬间的速度;
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4.一列沿x轴正方向传播的横波波形如图所示.已知这列波的周期为0.4s.求:
(1)该波的波长、波速.
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14.使用电磁打点计时器,在接通电源,打点计时器工作时,通过的纸带上没有点,原因可能是(  )
A.电源用交流6VB.单面复写纸反置C.振针松动D.纸带拉得太快

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1.以下关于机械波说法正确的是(  )
A.波动过程是质点由近及远的传播过程
B.有波源,就一定产生机械波
C.有波源和介质才能产生机械
D.波传播的速度与介质质点的振动速度相同

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2.如图甲所示的电路中,1至11为连接点的标号.在开关闭合后,发现小灯泡不亮,电压表和电流表均无示数.现用多用电表检查电路故障,需要检测的有:电源、开关、变阻器、小灯泡、6根导线以及电路中的各连接点,已知电压表和电流表均无故障.
①为了检测变阻器、小灯泡以及6根导线,在连接点1、2已接好的情况下,检测时应当选用多用电表的电压档;在连接点1、2同时断开的情况下,检测时应当选用多用电表的欧姆档.
②在开关闭合情况下,若测得5、6两点间的电压接近电源的电动势,则表明5、6两点之外电路不存在断路,5、6之间可能有断路故障.
③为了尽可能准确的完成探究小灯泡U--I特性的实验?图甲电路接线图中还存在错漏,请你在图甲中补画出正确的连接线.
④图乙是某实验小组的同学根据实验数据绘制两成的小灯泡的U--I特性图线.随后他们将该小灯泡直接串接在电动势E=4.5V,内阻r=1.5Ω的直流电源上,则该小灯泡通电发光时的电功率约为2.72W.

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3.如图所示,MN、PQ为足够长的平行导轨,间距L=0.5m.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.NQ⊥MN,NQ间连接有一个R=3Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B0=1T.将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r=2Ω,其余部分电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时速度大小开始保持不变,cd 距离NQ为s=2m.试解答以下问题:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)金属棒达到稳定时的速度是多大?
(2)从静止开始直到达到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多少?
(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度应为多大?

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