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【题目】嫦娥一号探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面200kmP点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点又经过两次变轨,最后在距月球表面200km的圆形轨道上绕月球做匀速圆周运动.对此,下列说法不正确的是

A. 卫星在轨道上运动的速度大于月球的第一宇宙速度

B. 卫星在轨道上运动周期比在轨道上短

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种轨道运行相比较,卫星在轨道上运行的机械能最小

D. 卫星从椭圆轨道经过两次变轨到轨道上运动过程中,其重力势能的变化量的绝对值小于机械能的变化量的绝对值

【答案】AD

【解析】

A、在月球“表面”运动行的速度等于月球的第一宇宙速度,卫星最后在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动,根据v=,“嫦娥一号”最后轨道半径大于月球的半径,则小于月球的第一宇宙速度,故A不正确。

B、根据开普勒第三定律可知,卫星在轨道Ⅲ上运动的半径最小,则周期最小,故B正确。C、从轨道I至II到III的过程中,每次经过P点,均需“制动”减速做向心运动进入低轨道,则卫星在轨道Ⅲ上运行的机械能最小,故C正确。

D、要使卫星由较高的轨道进入较低的轨道,即减少轨道半径(减少轨道高度h),一定要给卫星减少能量,即通过“制动”外力对卫星做负功,卫星的机械能减少,但在低轨道上的动能却增加,所以卫星从椭圆轨道经过两次变轨到轨道上运动过程中,其重力势能的变化量的绝对值大于机械能的变化量的绝对值,故D不正确。

故选:A、D

练习册系列答案
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【题目】如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为一个边长为L粗细均匀的正方形导线框abcd,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框各边的电阻大小均为在导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是  

A. 导线框进入磁场区域时产生逆时针方向的感应电流

B. 导线框中有感应电流的时间为

C. 导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为

D. 导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框ac两点间的电压为

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【题目】如图所示.O1O3固定在同一转轴上,轮O1O2用皮带连接且不打滑.O1O2 O3三个轮的边缘各取一点ABC,已知三个轮的半径比r1r2r3=211 ,求:

(1) ABC三点的线速度大小之比vAvBvC

(2) ABC三点的角速度之比ωAωBωC

(3) ABC三点的向心加速度大小之比aAaBaC

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A. 卫星在轨道2上经过Q点时的速率小于它在轨道3上经过Q点时的速率

B. 卫星在圆轨道3上运行的速率大于在圆轨道1上运行的速率

C. 卫星在轨道1上经过P点时的加速度等于它在轨道2上经过P点时的加速度

D. 卫星在轨道2上经过Q点时的加速度小于它在轨道3上经过Q点时的加速度

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A.cotθ1tanθ2=2

B.tanθ1tanθ2=2

C.cotθ1cotθ2=2

D.tanθ1cotθ2=2

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【题目】宇航员站在某一星球上,将一个小球距离星球表面h高度处由静止释放,使其做自由落体运动,经过t时间后小球到达星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列选项正确的是(  )

A. 通过以上数据无法确定该星球的密度

B. 该星球的质量为

C. 该星球表面的重力加速度为

D. 该星球的第一宇宙速度为

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【题目】以下说法正确的是(  )

A. 大量分子做无规则运动,速率有大有小,但是分子的速率按中间少,两头多的规律分布

B. 一定质量的理想气体,温度升高时,分子平均动能增大,气体的压强不一定增大

C. 由于液体表面层分子间平均距离大于液体内部分子间平均距离,液体表面存在张力

D. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越快

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【题目】质量为m=1kg的物块从一光滑的斜面顶端A点以初速度v0=2m/s下滑至底端B点后,颠簸了一下,接着沿水平粗糙地面匀减速滑行了x=8m位移后停止在C点.已知斜面的高度为h=3m,物块与水平地面间的动摩擦因数为=0.1,g10m/s2,求:

(1)物块刚滑到斜面底端时(颠簸之前)的速度大小;

(2)物块在B点由于颠簸而损失的机械能E

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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为t1=0时刻的波形图,虚线为t2=0.5s时刻的波形,2T>(t2-t1)>T。

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