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2.2013年12月2日我国成功发射“嫦娥三号”月球探测器,“嫦娥三号”实现了“零窗口”发射,即在一定长度的发射窗口时间内,紧贴窗口上沿即最优时间,分秒不差地实施发射,探测器无需中途修正就能进入预定轨道,同时又能在变轨过程中节省燃料.关于探测器变轨,下列说法正确的是(  )
A.探测器在变轨前,在高空轨道上的运行速度大于低空轨道上的运行速度
B.探测器若要从高空轨道进入低空轨道需要减速
C.探测器若要从椭圆轨道的远地点进入圆轨道需要减速
D.探测器若关闭发动机就会从正在运行的圆轨道上掉下来

分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,得到线速度与轨道半径的关系,由此判断速度的大小.根据卫星的变轨原理,探测器若要从高空轨道进入低空轨道需要减速做近心运动,若要从椭圆轨道的远地点进入圆轨道需要加速做离心运动.

解答 解:A、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由此可知轨道高度越大,速度越小,故探测器在变轨前,在高空轨道上的运行速度小于低空轨道上的运行速度,故A错误.
B、探测器若要从高空轨道进入低空轨道需要减速做近心运动,故B正确.
C、探测器若要从椭圆轨道的远地点进入圆轨道需要加速做离心运动,故C错误.
D、探测器若关闭发动机后,地球对探测器的万有引力提供向心力,不会从正在运行的圆轨道掉下来,故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握卫星变轨的原理,当提供万有引力不够所需的向心力,做离心运动,当提供的万有引力大于所需的向心力,做近心运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.在杆与地面夹角转到90°之前,小球的速度一直增大
B.在杆与地面夹角转到90°之前,F所做的功等于小球动能的改变量
C.当杆与地面的夹角为θ时,棒的角速度ω=$\frac{{v}_{0}sinθcosθ}{a}$
D.当杆与地面的夹角为θ时,小球克服重力做功的瞬时功率为ω=$\frac{mg{v}_{0}Lsi{n}^{2}θcosθ}{a}$

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13.汽车的加速性能是反映汽车性能的重要标志.速度变化越快,表明它的加速性能越好,如图为甲、乙、丙三辆汽车加速过程的速度-时间图象,根据图象可以判定(  )
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10.如图所示,在光滑的水平桌面上放一根条形磁铁.在其上方与条形磁铁平行地固定一根通电导线,电流方向如图所示,以下说法正确的是(  )
A.条形磁铁的N极向里、S极向外转动,且对桌面的压力增大
B.条形磁铁的N极向里、S极向外转动,且对桌面的压力减小
C.条形磁铁的N极向外、S极向里转动,且对桌面的压力增大
D.条形磁铁的N极向外、S极向里转动,且对桌面的压力减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量为m的木块,用光滑细绳拴着,置于很大的水平转盘上,细绳穿过转盘中央的光滑细管,与质量也为m的小球相连,木块的最大静摩擦力为其重力的μ倍(μ=0.2),当转盘以角速度ω=4弧度/秒匀速转动时,要保持木块与转盘相对静止,木块转动的轨道半径的范围是多少?(g=10m/s2,结果保留两位有效数字)

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7.某同学在开展研究性学习的过程中,利用加速度传感器研究质量为1kg的物体由静止开始做直线运动的规律,并在计算机上得到了前3s内物体加速度随时间变化的关系图象,如图所示.设在第1s内物体的运动方向为正方向,则下列说法正确的是(  )
A.在前3s内,物体先向正方向运动,后向负方向运动
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14.现要精确测量某电压表V1(量程0.6V,内阻约500Ω)的内阻,要求测量时所用电表的示数能从零开始调节.可选用的器材如下:
A.电流表A(量程0.6A,内阻约1Ω);
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E.电源E(电动势3V,内阻约为1Ω);
F.开关S及导线若干.
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11.如图所示,一个变压器(可视为理想变压器)的原线圈接在220V的市电上,向霓虹灯供电,使它正常发光.霓虹灯是由若干个灯泡并联而成(图中未画出),若由于某种原因使几个灯泡损坏不能发光,则电流表、电压表示数的变化情况为(  )
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12.如图所示,在粗糙的水平地面上放有一斜劈a,木块b在沿斜面向上的拉力的F作用下,沿斜面匀速上滑,而a在此过程中保持不动,则(  )
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