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1.一颗人造卫星在绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为地球半径的 3 倍,则该卫星做匀速圆周运动的速度(  )
A.一定等于7.9km/sB.一定小于7.9km/s
C.一定大于7.9km/sD.介于7.9 km/s~7.9 km/s

分析 第一宇宙速度7.9km/s又称为环绕速度,是指物体绕地球附近作圆周运动最大运行速度,根据第一宇宙速度的意义分析.

解答 解:7.9km/s是第一宇宙速度,是物体绕地球附近作圆周运动最大运行速度,即近地卫星的速度,根据卫星运行速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,轨道半径越大,速度越小,故知该卫星做匀速圆周运动的速度一定小于近地卫星的速度7.9km/s.故B正确,ACD错误.
故选:B

点评 对于卫星宇宙速度的学习,要理解三种宇宙速度,特别注意第一宇宙速度有三种说法:它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度,它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,AB是圆盘的直径,O是圆盘的圆心,一物块放在OB的中点,在圆盘边缘A点固定一直立的细杆,用细绳将物块和杆相连,绳刚好拉直但无效力,转动圆盘的竖直中心轴,使圆盘在水平面内做匀速圆周运动.物块与圆盘间的动摩擦力因数为μ,物块的质量为m,圆盘的半径为R,物块与圆盘间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度为g,细绳能承受的最大拉力F=2μmg,下列说法正确的是(  )
A.当圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{μg}{R}}$时,绳的拉力不为0
B.当圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{4μg}{3R}}$时,物块的摩擦力刚好达到最大
C.当圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{5μg}{R}}$时,物块受到的摩擦力为μmg
D.当绳刚好要断时,圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{4μg}{R}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.铁路在弯道处的内、外轨道高度是不同的,内、外轨道平面与水平面间有夹角,若在某弯道处的规定行驶速度为v,则(  )
A.弯道处路面应筑成外高内低
B.火车转弯时速度等于v时,不需要向心力
C.火车转弯时速度大于v时,轮缘挤压内轨
D.火车转弯时速度小于v时,轮缘挤压外轨

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.某课外探究小组的学生在表演“水流星”节目,如图所示,杯子可视为质点,拴杯子的绳长为L,绳子能承受的最大拉力是杯子和杯内水总重力的10倍,重力加速度为g,要使绳子不断裂,节目成功,则杯子通过最高点的速度最小为$\sqrt{gL}$,通过最低点的速度最大为$3\sqrt{gL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一质量为M的赛车,在某次比赛中要以恒定的速率通过一段凹凸起伏的圆弧形路面,若圆弧半径都是R,汽车在最高点对路面的压力为零,则下列说法正确的是(  )
A.在凸起的圆弧路面的顶部,汽车处于超重状态
B.在凹下的圆弧路面的底部,汽车对路面的压力为2Mg
C.在经过凸起的圆弧路面的顶部后,汽车将做平抛运动,落地点到最高点得水平距离为2R
D.汽车在弧形轨道上运动的过程中向心力保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在一水平、固定的闭合导体圆环上方.有一条形磁铁(N极朝下,S极朝上)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是(  )
A.先顺时针后逆时针B.先逆时针后顺时针
C.总是逆时针D.总是顺时针

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知(  )
A.火星绕太阳运行过程中,速率不变
B.地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小
C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大
D.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一列简谐横波沿x轴传播,如图(甲)是t=0时刻的波形图,图(乙)是x=3m处质点的振动图象,下列说法正确的是(  )
A.该波的波长为5mB.该波的周期为1s
C.该波向x轴负方向传播D.该波的波速为2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P的x坐标为3m.己知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间问隔为0.4s.下列说法正确的是 (  )
A.波速为1m/s
B.波的频率为1.25Hz
C.x坐标为15m的质点在t=0.2s时恰好位于波峰
D.x坐标为22m的质点在t=0.2s时恰好位于波峰
E.当质点P位于波峰时,x坐标为17m的质点恰好位于波谷

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