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15.如图所示的圆轨道a、b、c中,其圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动而言,同步卫星的轨道只可能是b.除同步轨道外,卫星轨道还可以是c,不可能是a.

分析 卫星绕地球做匀速圆周运动,是靠万有引力提供向心力,万有引力的方向指向地心,故圆周运动的圆心为地心.

解答 解:同步卫星由于其周期和地球的自转周期相同,轨道一定在赤道的上空.故轨道只可能为b,
卫星运动过程中的向心力由万有引力提供,故地球必定在卫星轨道的中心,即地心为圆周运动的圆心.
因此轨道a是不可能的,卫星的轨道可能为c.
故答案为:b;c;a

点评 解决本题的关键知道卫星绕地球做匀速圆周运动,圆心即为地心.以及同步卫星的轨道在赤道上空.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,质量为m的小滑块静止在半球体上,它与球心连线跟水平地面的夹角为θ,重力加速度为g,
(1)求小滑块受到的摩擦力大小f;
(2)求小滑块对半球体的压力大小F.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一水平绷紧的足够长传送带由电动机带动,始终保持以速度1m/s匀速运动,在传送带的左端轻轻放上有一质量为1kg的物体,已知物体与传送带间动摩擦因数为0.1,对于物块从释放到相对传送带静止这一过程,(取g=10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.摩擦力对物体做的功为1JB.电动机增加的功率为1W
C.传动带克服摩擦力做的功为0.5JD.电动机多做的功为0.5J

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3.在科学探究活动中,对实验数据进行分析归纳得出结论是非常重要的环节.下面表格中的数据分别是两组同学在物体作直线运动中测得的位移s和时间t.
物体运动的起止点所测的
物理量
测量次数
12345
A→B时间t(s)0.551.091.672.232.74
位移s(m)0.250.510.751.001.26
C→D时间t(s)0.891.241.521.761.97
位移s(m)0.250.500.751.001.25
请你按照下面的步骤对表格中的数据进行分析,写出你处理数据的方法和过程.并分别得出物体A→B和从C→D的过程中s随t的变化的关系.
(1)你选择的处理数据的方法是公式计算法还是描点作图法?描点作图法.
(2)若选择公式计算法,请在横线处写出所用公式及计算分析过程;若选择描点作图法,则请在下列方格纸上作图.

(3)通过上述处理,你认为物体从A→B的过程中s随t变化的关系式是:s=0.45t;从C→D的过程中s随t变化的关系式是s=0.325t2

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10.从同一高处以不同的速度水平抛出两个质量不同的石子,如果不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.初速度大的先落地B.质量大的先落地
C.两个石子同时落地D.无法判断

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20.如图所示,半径为R的半圆形光滑轨道固定于水平地面上,A、B两点在同一条竖直线上,且AB=2R,质量为m的小球以某一初速度从A点进入轨道,经过最高点B飞出后,落在水平面上的C点,现测得AC=2R.求:
(1)小球自B点飞出到达C点的时间;
(2)小球自B点飞出的速度大小;
(3)小球自A点进入轨道的速度大小.

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7.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电量为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则(  )
A.微粒达到B点时动能为$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$
B.微粒的加速度大小等于gsinθ
C.两极板的电势差UMN=$\frac{mgd}{qcosθ}$
D.微粒从A点到B点的过程电势能减少$\frac{mgd}{cosθ}$

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4.关于机械波的概念,下列说法正确的是(  )
A.横波中质点的振动方向为竖直方向,纵波中质点的振动方向为水平方向
B.简谐横波在长绳中传播,绳上相距半个波长的两振动质点位移大小始终相等
C.任一质点每经过一个周期沿波的传播方向移动一个波长
D.如果振源停止振动,在介质中传播的波也就立即停止

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5.如图所示,一个质量为12kg的物体以v0=12m/s的初速度沿着水平地面向左运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,物体始终受到一个水平向右、大小为12N的恒力F作用(g=10m/s2).求:
①物体运动的加速度大小和方向;
②5s末物体受到地面的摩擦大小和方向;
③5s内物体的位移.

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