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【题目】下表是卫星发射的几组数据,其中发射速度v0是燃料燃烧完毕时火箭具有的速度,之后火箭带着卫星依靠惯性继续上升,到达指定高度h后再星箭分离,分离后的卫星以环绕速度v绕地球做匀速圆周运动.根据发射过程和表格中的数据,下面哪些说法是正确的

卫星圆轨道离地面高度h(km)

环绕速度v(km/s)

发射速度v0(km/s)

0

7.9

7.9

200

7.8

8.0

500

7.6

8.2

5000

5.5

9.5

A.不计空气阻力,在火箭依靠惯性上升的过程中机械能守恒

B.已知同步卫星的轨道离地高度约为36000km,其发射速度一定大于9.5km/s

C.卫星做匀速圆周运动离地越高,环绕周期越大

D.当发射速度达到11.2 km/s时,卫星能脱离太阳系的束缚

【答案】ABC

【解析】

试题不计空气阻力,在火箭依靠惯性上升的过程中由于只有万有引力做功所以机械能守恒;卫星被发射的越高,需要的发射速度越大,由表格知道,发射卫星到5000m的高度的发射速度是9.5 km/s,所以将同步卫星发射到离地高度约为36000km的高度,其发射速度一定大于9.5km/s;根据可知卫星做匀速圆周运动离地越高,环绕周期越大;当发射速度达到11.2 km/s时,卫星能脱离地球的引力束缚。选项ABC正确。

练习册系列答案
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【题目】对于一定质量的理想气体,当它们的压强和体积发生变化时,以下说法正确的有( )

A. 压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变

B. 压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小

C. 压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变

D. 压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大

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【题目】如图所示,固定在竖直平面内的圆管形轨道的外轨光滑,内轨粗糙。一小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于圆管的直径,球运动的轨道半径为R,空气阻力不计,重力加速度大小为g,下列说法一定正确的是 (  )

A.,小球不可能到达圆周最高点

B.,小球不可能到达圆周最高点

C.,小球运动过程中机械能守恒

D.,小球运动过程中机械能不守恒

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【题目】下列说法中正确的是( )

A.穿过某一个面的磁通量为零,该处磁感强度也为零

B.穿过任何一个平面的磁通量越大,该处磁感强度也越大

C.穿过垂直于磁感强度方向的某面积的磁感线条数等于磁感强度

D.当平面跟磁场方向平行时,穿过这个面的磁通量必为零

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【题目】三根平行的长直导体棒分别过正三角形ABC的三个顶点,并与该三角形所在平面垂直,各导体棒中均通有大小相等的电流,方向如图所示.则三角形的中心O处的合磁场方向为(   )

A.平行于AB,由A指向BB.平行于BC,由B指向C

C.平行于CA,由C指向AD.O指向C

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【题目】小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为d,重力加速度为g。忽略手的运动半径和空气阻力。

1)求绳断开时球的速度大小v1

2)问绳能承受的最大拉力多大?

3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?

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【题目】如图所示,光滑的平行导轨间距为L,倾角为θ,处在竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源,电路中有一阻值为R的电阻,其余电阻不计,将质量为m的导体棒由静止释放,求:

(1)通过导体棒的电流大小和方向

(2)导体棒所受的安培力

(3)导体棒在释放时的瞬时加速度的大小。

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【题目】如图甲所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,两磁场边界均与x轴垂直且宽度均为L,在y轴方向足够宽。现有一高和底均为L的等腰三角形导线框,顶点ay轴上,从图示x=0位置开始,在外力F的作用下向右沿x轴正方向匀速穿过磁场区域。在运动过程中,线框bc边始终与磁场的边界平行。线框中感应电动势E大小、线框所受安培力F大小、感应电流i大小、外力F大小这四个量分别与线框顶点a移动的位移x的关系图像中正确的是 (  )

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,在光滑水平面上,有A、B两个小球沿同一直线向右运动,若取向右为正方向,两球的动量分别是pA=5.0 kg·m/s,pB=7.0 kg·m/s.已知二者发生正碰,则碰后两球动量的增量ΔpAΔpB可能是(  )

A.ΔpA=-3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s

B.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s

C.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=-3.0 kg·m/s

D.ΔpA=-10 kg·m/s;ΔpB=10 kg·m/s

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