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【题目】关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是:()

它是人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动的最大速度

它是人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动的最小速度

它是使人造地球卫星绕地球运行的最小发射速度

它是使人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运行时在远地点的速度

A. ①③B. ②③C. ①②D. ②④

【答案】A

【解析】

①②、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度为:,轨道半径越大,速度越小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,故①正确,②错误;

③、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,在地面附近发射飞行器,如果速度等于7.9km/s,飞行器恰好做匀速圆周运动,如果速度小于7.9km/s,就出现万有引力大于飞行器做圆周运动所需的向心力,做近心运动而落地,所以发射速度不能小于7.9km/s;故③正确。

④、如果速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,它绕地球飞行的轨迹就不是圆,而是椭圆,所以7.9km/s不是卫星在椭圆轨道上运行时在远地点的速度,故④错误。

故选:A.

练习册系列答案
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【题目】一探测器探测某星球表面时做了两次测量.探测器先在近星轨道上做圆周运动测出运行周期T;着陆后,探测器将一小球以不同的速度竖直向上抛出,测出了小球上升的最大高度h与抛出速度v的二次方的关系,如图所示,图中a、b已知,引力常量为G,忽略空气阻力的影响,根据以上信息可求得(  )

A. 该星球表面的重力加速度为2b/a

B. 该星球的半径为

C. 该星球的密度为

D. 该星球的第一宇宙速度为

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【题目】如图所示,板间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,不计重力的氘、氚核和氦核初速度为零,经相同的电压加速后,从两极板中间垂直射入电磁场区域,且氘核沿直线射出,不考虑粒子间的相互作用,则射出时( )

A. 偏向正极板的是氚核

B. 偏向正极板的是氦核

C. 射入电磁场区域时,氚核的动能最大

D. 射入电磁场区域时,氦核的动量最大

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【题目】如图所示,甲、乙两物体靠在一起,放在光滑的水平面上,在水平力F1F2共同作用下,一起从静止开始运动,已知F1>F2,两物体运动一段时间后

A. 若突然撤去F1,甲的加速度一定减小

B. 若突然撤去F1,甲乙间的作用力减小

C. 若突然撤去F2,乙的加速度一定增大

D. 若突然撤去F2,甲乙间的作用力增大

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【题目】有一种调压变压器的构造如图所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,CD之间加上输入电压,转动滑动触头P就可以调节输出电压.图中A为交流电流表,V为交流电压表,R1R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,CD两端接正弦交流电源,变压器可视为理想变压器,则下列说法正确的是(  )

A. R3不变,滑动触头P顺时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小

B. R3不变,滑动触头P逆时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小

C. P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变小,电压表读数变大

D. P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变大,电压表读数变大

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【题目】如图所示,在第象限内有水平向右的匀强电场,在第象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等。有一个带正电的粒子质量为m带电量为q以垂直于x轴的初速度v0x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直进入第象限的磁场。已知OP之间的距离为d。求:

1)电场强度E的大小;

2)带电粒子在磁场中第二次经过x轴时,在电场和磁场中运动的总时间。

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【题目】下列说法正确的是  

A. 布朗运动是固体分子的无规则运动

B. 液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈

C. 布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的

D. 物体的温度可以比绝对零度还低

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【题目】如图所示,地球卫星a、b分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在

远地点A处与圆形轨道相切,则( )

A. 卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短

B. 两颗卫星分别经过A点处时,a的速度大于b的速度

C. 两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度

D. 卫星aA点处通过加速可以到圆轨道上运行

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【题目】如图,固定在水平桌面上的光滑金属导轨cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点de之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计,现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用F表示,则下列说法正确的是(

A. 金属杆ab做匀加速直线运动

B. 金属杆ab运动过程中,回路中有逆时针方向的电流

C. 金属杆ab所受到的F先不断增大,后保持不变

D. 金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比

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