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8.卫星绕地球沿椭圆轨道运动,A、C为椭圆轨道长轴端点,B、D为椭圆轨道短轴端点,天于卫星的运动,以下说法正确的是(  )
A.A点的速度可能大于7.9km/s
B.C点的速度一定小于7.9km/s
C.卫星在A点时引力的功率最大
D.卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率

分析 根据万有引力提供向心力,得出线速度与轨道半径的关系,比较出在C点做圆周运动的线速度与第一宇宙速度的大小关系,从而确定C点的速度与第一宇宙速度的大小.根据引力和速度的方向关系得出A点的引力功率为零.根据做功的大小,结合平均功率公式比较平均功率的大小.

解答 解:A、贴近地球表面做圆周运动的线速度为7.9km/s,是做圆周运动最大的环绕速度,A点的速度可能大于7.9km/s,万有引力小于向心力,做离心运动,故A正确;
B、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,在C绕地球做匀速圆周运动的线速度小于7.9km/s,欲使在C点进入圆轨道,需加速,可知C点的速度一定小于7.9km/s,故B正确;
C、在A点万有引力的方向与速度方向垂直,则引力功率为零,故C错误;
D、卫星从C到A的过程中,动能增加,引力做正功,从B到D的过程中,动能不变,引力做功为零,可知卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率,故D正确.
故选:ABD.

点评 解决本题的关键知道卫星变轨的原理,以及掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度与轨道半径的关系,理解第一宇宙速度的意义.

练习册系列答案
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A.A点的电场强度比B点的电场强度大
B.小球表面的电势比容器内表面的电势低
C.将检验电荷从A点移到B点,电场力做负功
D.将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力做的功均为零

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19.如图(a)所示,两条平行导轨固定在同一水平面内,相距为L,在导轨之间右侧的长方形区域内(如图阴影部分)存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨右侧固定连接一根光滑的圆柱形金属棒MN,另一根金属棒PQ则垂直放置在导轨上,用一根轻绳连接棒PQ的中点后跨过棒MN的中点悬挂一物体,两金属棒之间的绳子保持水平,静止释放物体后棒PQ沿粗糙导轨运动的v-t图象如图(b)所示,已知棒PQ和所挂物体的质量均为m,导轨电阻可忽略不计,求:
(1)金属棒PQ进入磁场后所受的安培力的大小;
(2)两金属棒在回路中的总电阻R.

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16.由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径减小了,那么卫星的(  )
A.速率变大B.速率变小C.周期变大D.周期不变

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3.如图所示,位于同一高度的小球A、B分 别以v1和v2的速度水平抛出,都落在了倾角为30°的斜面上的C点,小球B恰好垂直打到斜面上,则v1、v2之比为(  )
A.1:1B.2:1C.2:3D.3:2

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13.登上火星是人类的梦想,“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星,地球和火星的公转可视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响,根据下表,火星和地球相比:(  )
行星半径/m质量/kg轨道半径/m
地球6.4×1066.0×10241.5×1011
火星3.4×1066.4×10232.3×1011
A.火星受太阳的万有引力较大
B.火星的第一宇宙速度较大
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D.火星绕太阳做圆周运动的向心加速度较小

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20.如图所示,实线为空气和水的分界面,一束红光从水中的B点沿BO1方向(O1点在分界面上,图中O1点和入射光线都未画出)射向空气中,折射后通过空气中的A点,图中O点为A、B连线与分界面的交点,下列说法正确的是(  )
A.红光从水中射向空气中时,速度变大
B.改变入射角,则红光从水中射入空气中时,可能会发生全反射
C.O1点在O点的右侧
D.若红光沿B点正上方的D点沿DO方向射向空气中,则折射光线有可能通过A点
E.若紫光沿B点正下方的C点沿CO方向射向空气中,则折射光线有可能通过A点

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17.如图所示,ab为竖直平面内的半圆环acb的水平直径,c为环上最低点,环半径为R.将一个小球从a点以初速度v0沿ab方向抛出,设重力加速度为g,不计空气阻力,则(  )
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B.当小球的初速度为$\sqrt{\frac{1}{3}gR}$时,将撞击到环上的bc段
C.当v0取适当值,小球可以垂直撞击圆环
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18.D1、D2是两个完全相同的小灯泡,L是一个自感系数很大的线圈,其直流电阻与电阻R相同,如图所示.在电键K接通或断开时,两灯亮暗的情况为(  )
A.K刚接通时,D2比D1暗,最后两灯亮度相同
B.K刚接通时,D2、D1一样亮,最后D2比D1
C.K断开时,D1灯、D2灯都过一会儿才熄灭
D.K断开时,D1灯和D2灯都立即熄灭

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