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16.关于地球同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.它一定会经过北京上空运行
B.各国发射的这种卫星轨道半径都不一样
C.各国发射这种卫星运行的周期一定相等
D.它运行的线速度一定大于7.9km/s

分析 同步卫星的轨道在赤道上空,周期等于地球自转的周期,为24h,轨道一定、高度一定.第一宇宙速度是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.

解答 解:A、同步卫星的轨道平面在赤道上空,不可能经过北京上空,故A错误.
B、同步卫星的轨道是一定的,高度一定,周期也一定,各国发射的同步卫星轨道半径一样,周期相等,故B错误,C正确.
D、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,第一宇宙速度是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度,可知同步卫星的线速度一定小于7.9km/s,故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道同步卫星的特点,以及知道第一宇宙速度的意义,由于第一宇宙速度是贴近地球表面做匀速圆周运动的速度,轨道半径最小,是做匀速圆周运动最大的环绕速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在条形磁铁的正上方平行磁铁悬挂一段通电导线,电流方向如图.下列说法正确的是(  )
A.从上向下看,导线将逆时针转动,同时线的张力增大
B.从上向下看,导线将逆时针转动,同时线的张力减小
C.从上向下看,导线将顺时针转动,同时线的张力增大
D.从上向下看,导线将顺时针转动,同时线的张力减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在倾角为θ的足够长光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别是m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上、大小为a,则(  )
A.从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为$\frac{3mgsinθ}{k}$
B.B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(mgsinθ+ma)v
C.当A的速度达到最大时,B的加速度大小为$\frac{a}{2}$
D.从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为-$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}sinθ}{k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线.实验器材有:
A.最大阻值为10Ω的滑动变阻器
B.电动势为6V、内阻约为1.0Ω的电源
C.量程为0.6A、内阻约为1.0Ω的电流表A1
D.量程为3A、内阻约为0.1Ω的电流表A2
E.量程为3V、内阻约为6kΩ的电压表V1
F.量程为15V、内阻约为10kΩ的电压表V2
G.开关、导线若干
(1)电压表应选用E;电流表应选用C.(将选项代号的字母填在横线上)
(2)在该实验中,设计了如下图所示的四个电路.为了减小误差,应选取的电路是C(将选项代号的字母填在横线上).

规律总结:设计电路主要分两部分,一是测量电路,即伏安法测电阻;一是控制电路,即滑动变阻器的分压限流接法.回答以下问题:
判断伏安法测电阻内外接的方法:(写出一个方法)分别求出电阻和电流表、电压表和电阻的比值,若$\frac{R}{{R}_{A}}$<$\frac{{R}_{V}}{R}$采用外接法;若$\frac{R}{{R}_{A}}$>$\frac{{R}_{V}}{R}$采用内接法
滑动变阻器分压、限流的方法:(写出三种情况)滑动变阻器分压接法的三种情况为:一、实验中要求多测几组数据;二、电压要求从零开始调节;三、滑动变阻器阻值太小;采用限流接法无法保证实验安全和准确;
(3)以下是该实验的操作步骤:
A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路
B.调节滑动变阻器触头的位置,保证闭合开关前使变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大
C.闭合开关,记下电流表、电压表的一组示数(U,I),移动变阻器的滑动触头,每移动一次记下一组(U,I)值,共测出12组数据
D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线
指出以上步骤中存在错误或不妥之处并修改:步骤B不妥.应为:闭合开关前应使变阻器与小灯泡并联部分的电阻为零.
步骤D有错,应为:按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用一条平滑的曲线连接起来.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.以下说法正确的是(  )
A.大量事实证明,电磁波不能产生衍射现象
B.做简谐运动的质点的回复力与位移大小成正比
C.受迫振动的频率等于系统固有频率时振幅最大
D.高速火车远离时,我们听到火车汽笛声的音调降低
E.一条沿自身长度方向高速运动的杆,地面上人观察到其长度总比杆静止时长

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某物理小组的同学设计了一个测量克服空气阻力做功的实验.设计实验装置如图,让塑料小球从A点下落,经过B点放置的光电门,用光电计时器记录小球通过光电门时挡光的时间.
实验步骤如下:
①用螺旋测微器测量小球的直径d,所示读数为5.845mm;
②用天平测量小球的质量M,用直尺测量AB之间的距离H;
③将小球从A点静止释放,由光电计时器读出小球的挡光时间t,用测量的物理量完成下列两空(重力加速度为g);
④小球通过光电门时的速度v=$\frac{d}{t}$;
⑤小球从A到B过程中克服摩擦阻力所做的功Wt=$MgH-\frac{M{d}^{2}}{2{t}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,已知小球直径略小于管道内径,下列说法中正确的是(  )
A.小球通过最高点的最小速度为v=$\sqrt{Rg}$
B.小球通过a点时,外侧管壁对小球一定有作用力
C.小球通过最低点时,外侧管壁对小球一定有作用力
D.小球通过最高点时,外侧管壁对小球一定有作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.将一个物体以10m/s 的速度从10m的高度水平抛出,求物体经过多长时间落地及落地时的速度是多少(不计空气阻力,取g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图所示,在一个金属圆筒上挖出一组观察窗口.将一只磁性铁球和一只大小相同的塑料球,先后让们从筒口自由落下.在此过程中,可观察到磁性铁球比塑料球下落得慢(选填“快”、“慢”或“一样快”),这是因为磁性小球在金属圆筒中引起感应电流,而塑料小球不能引起感应电流.

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