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【题目】如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )

A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度
B.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度
C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c
D.a卫星由于空气阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大

【答案】A,B,D
【解析】解:A、根据 ,解得a= ,v= ,b、c的轨道半径相等,线速度、向心加速度相等,轨道半径越大,线速度、向心加速度越小.故A正确,B正确.

C、c加速,万有引力不够提供向心力,做离心运动,离开原轨道,b减速,万有引力大于所需向心力,卫星做近心运动,离开原轨道,所以不会与同轨道上的卫星相遇.故C错误.

D、卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,根据v= ,则线速度增大.故D正确.

故选:ABD

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,边长为l的正方形线圈abcd的匝数为n , 线圈电阻为r , 外电路的电阻为Rab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界上,磁感应强度为B , 现在线圈以OO′为轴,以角速度ω匀速转动,求:

(1)闭合电路中电流瞬时值的表达式;
(2)线圈从图示位置转过90°的过程中电阻R上产生的热量;
(3)电阻R上的最大电压.

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【题目】如图所示,用长为L的细绳拴住一个质量为m的小球,当小球在水平面内做匀速圆周运动时,细绳与竖直方向成θ角,求:

(1)细绳对小球的拉力;
(2)小球做匀速圆周运动的周期.

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【题目】如图甲所示,矩形线圈匝数N=100匝,ab=30 cmad=20 cm , 匀强磁场磁感应强度B=0.8 T,绕轴OO′从图示位置开始匀速转动,角速度ω=100π rad/s试求:

(1)穿过线圈的磁通量最大值Φm为多大?线圈转到什么位置时取得此值?
(2)线圈产生的感应电动势最大值Em为多大?线圈转到什么位置时取得此值?
(3)写出感应电动势e随时间变化的表达式.

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【题目】下面说法种正确的是( )
A.所有晶体沿着各个方向的物理性质和化学光学性质都相同
B.足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果
C.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性
D.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
E.一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面积上的分子数增多

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时,对轨道的压力为其重力的一半.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( )

A.机械能减少mgR
B.动能增加 mgR
C.克服摩擦力做功 mgR
D.合外力做功 mgR

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【题目】下列现象中能用牛顿的经典力学解释的是(  )

A. 高速公路上行驶的汽车

B. 空气中下落的雨滴

C. 原子核外电子绕核的转动

D. 空气中漂浮的肥皂泡

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【题目】关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是

A.运动物体的加速度为零,物体的速度必为零

B.运动物体的加速度很大,物体的速度一定很大

C.运动物体的加速度小,物体的速度变化一定慢

D.运动物体的加速度变小,速度也一定变小小

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【题目】在制作精密电阻时,为了消除使用过程中由于电流变化而引起的自感现象,采用双线并绕的方法,如图所示.其道理是( )

A.当电路中的电流变化时,两股导线产生的自感电动势相互抵消
B.当电路中的电流变化时,两股导线产生的感应电流相互抵消
C.当电路中的电流变化时,两股导线中原电流的磁通量相互抵消
D.以上说法都不对

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