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4.2016年8月16日,我国自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”被送入500km高的运行轨道上,现已投入使用.“墨子号”卫星在轨道上的运行速度(  )
A.等于11.2km/sB.等于7.9km/sC.小于7.9km/sD.大于7.9km/s

分析 “墨子号”是地球的卫星,运行速度一定小于第二宇宙速度,即小于11.2km/s.卫星500km高的运行轨道上,根据“高轨低速大周期”速度可知小于7.9km/s.

解答 解:万有引力提供向心力可知:
 $G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
所以$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,半径越大,速度越小,即“高轨低速”.
7.9km/s是第一宇宙速度,即近地轨道的环绕速度.500km轨道比近地轨道高,速度小于7.9km/s,故C正确.
故选:C.

点评 第一宇宙速度(7.9km/s)是沿地球表面作圆周运动时必须具备的发射速度,也叫环绕速度;第二宇宙速度(11.2km/s)脱离地球的引力场而成为围绕太阳运行的人造行星,亦称脱离速度是逃离速度;第三宇宙速度(16.7km/s)是从地球表面发射航天器,飞出太阳系,到浩瀚的银河系中漫游所需要的最小发射速度.
“高轨低速大周期”对于判断空中圆轨道上运行的天体(同一个中心天体)速度和周期比较简单.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图甲所示,电阻不计的光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨间距L=0.5m.左端连接R=0.5Ω的电阻,右端连接电阻不计的金属卡环.电阻不计,质量m=0.4kg的金属棒与质量也为0.4kg的物块通过光滑滑轮用轻绳相连,轻绳的始终处于绷紧状态,PQ,MN到右端卡环的距离分别为2.4m和2m,将金属棒从PQ位置由静止释放,当它滑到MN位置开始计时,同时在MN右侧导轨间施加垂直导轨平面向下的匀强磁场,该磁感应强度B-t图象如图乙所示,金属棒在运动过程中与导轨始终保持良好接触,当它滑至导轨右端被卡环不动(g取10m/s2),求:
(1)金属棒进入磁场时受到的安培力大小和方向;
(2)在0-3s时间内电路中产生的焦耳热.

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15.如图所示,在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,∠α=60°,∠b=90°,边长ab=L,粒子源在b点将带负电的粒子以大小、方向不同的速度射入磁场,已知粒子质量均为m、电荷量均为q,则在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是(  )
A.$\frac{qBL}{2m}$B.$\frac{qBL}{3m}$C.$\frac{\sqrt{3}qBL}{2m}$D.$\frac{\sqrt{3}qBl}{3m}$

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12.在如图所示的电路中,电源内电阻r=1Ω,当开关S闭合后电路正常工作,电压表的读数U=8.5V,电流表的读数I=0.5A.求:
①电阻R;
②电源电动势E;
③电源的输出功率P.

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19.汽车在平直路面上匀速行驶,遇紧急情况刹车,加速度大小为4.0m/s2,经过5.0s停止运动.则汽车匀速行驶时的速度大小为(  )
A.10m/sB.20m/sC.30m/sD.40m/s

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9.如图所示,小钢球A、B从同一高度同时由静止释放,A球做自由落体运动,B球沿光滑斜面下滑.则两球落地前运动的全过程中,两球速度大小随时间变化的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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16.如图所示,两大小不同的弹性球相互接触,并且球心在同一竖直线上.已知小球在上,质量为m,大球在下,质量为7m,两球同时从高度为h处自由落下,此高度远大于两球半径.如果所有的碰撞都是弹性碰撞,且都发生在竖直方向上,重力加速度为g,求:
(1)大球从地面第一次反弹后小球上升的最大高度H;
(2)大球第一次碰地后,小球上升到最大高度前大球对小球的冲量的大小(已知大球对小球的作用力远远大于小球受到的重力).

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13.如图所示,光滑水平面内的xOy直角坐标系中,一质量为1kg的小球沿x轴正方向匀速运动,速度大小为1m/s,经过坐标原点O时,小球受到的一沿y轴负方向、大小为1N的恒力F突然撤去,其它力不变,则关于小球的运动,下列说法正确的是(  )
A.做变加速曲线运动
B.任意两段时间内速度变化大小都相等
C.经过x、y坐标相等的位置时所用时间为1s
D.1s末速度大小为$\sqrt{2}$m/s

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15.一质量为m、电荷量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0沿两板中线水平射入匀强电场,如图所示.设两极板间电压为U,两极板间的距离为d、板长为L,且粒子不会击中极板,不考虑带电粒子所受到的重力.求:
(1)粒子在电场中的加速度大小a;
(2)粒子在电场中的飞行时间t;
(3)粒子在竖直方向的位移大小y.

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