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【题目】太空涂鸦技术的基本物理模型是:原来在较低圆轨道运行的攻击卫星在变轨后接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,向其发射漆雾弹,漆雾弹在临近侦察卫星时,压爆弹囊,让漆雾散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。关于这一过程下列说法正确的是

A.攻击卫星在原轨道上运行的周期比侦察卫星的周期大

B.攻击卫星在原轨道需要加速才能变轨接近侦查卫星

C.攻击卫星在原轨道上运行的线速度比侦察卫星的线速度小

D.攻击卫星接近侦查卫星的过程中受到地球的万有引力一直在增大

【答案】B

【解析】

万有引力提供向心力:

A. 根据 可知半径小的周期小,则A错误。

B. 卫星由低轨道加速做离心运动才能变到高轨道,则B正确。

C. 根据 可知半径小的线速度大,则C错误。

D. 根据 可知距离变大力变小,则D错误。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一质量为M的长木板静止在水平面上,有一质量为m的小滑块以一定的水平速度冲上木板,已知滑块和木板之间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求

1)若滑块在木板上滑动时,木板能保持静止不动,木板和地面之间的动摩擦因数须满足什么条件?

2)若长木板的质量M=02kg,长木板与水平面间的动摩擦因数μ=01。滑块的质量也为02kg。滑块以v0=12m/s的速度滑上长板的左端,小滑块与长木板间的动摩擦因数μ0=04。滑块最终没有滑离长木板,求滑块在开始滑上长木板到最后静止下来的过程中,滑块滑行的距离是多少?(g=10m/s2

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【题目】如图甲所示,在理想变压器的原线圈两端输入如图乙所示的交流电。调节滑动变阻器R的阻值观察到当电流表A1的示数增大了0.2A时电流表A2的示数增大了0.6A,电流表为理想表,下列说法中正确的是(  )

A.变压器原、副线圈匝数比为13

B.R减小时,滑动变阻器功率减小

C.R增大时,两个电流表示数均增大

D.副线圈输出电压的表达式为

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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场,第二象限有水平向左的匀强电场电场强度大小为E.一质量为m、电量为q的带负电粒子从x轴上某处(图中未画出)沿轴正方向以一定初速度射入电场,并且从y轴正半轴上的A点以与y轴正方向夹角为θ=45°的方向垂直磁场方向射入磁场,已知OA=l,不计粒子的重力,则

(1)粒子进入电场时的位置坐标及初速度大小为多少?

(2)磁感应强度大小为多少时粒子可以在第一次射出磁场时速度与x轴垂直?

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【题目】在“探究求合力的方法”的实验中,某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OBOC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。

1)图甲中与B相连的弹簧测力计的示数为________N

2)图乙中一定沿着AO方向的力是________(选填“”或“F)

3)关于本实验,下列说法正确的是________

A.两细绳必须等长

B.弹簧测力计、细绳、橡皮筋都应与木板平行

C.两次拉伸橡皮筋,只要使橡皮筋伸长到相同长度即可

D.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要适当远些

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【题目】木块甲、乙分别重50 N60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25。夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示。力F作用后木块所受摩擦力情况是(  )

A.木块甲所受摩擦力大小是12.5 N

B.木块甲所受摩擦力大小是11.5 N

C.木块乙所受摩擦力大小是9 N

D.木块乙所受摩擦力大小是7 N

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【题目】短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中,某运动员用11.00s跑完全程。已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。

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【题目】如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板B与一静电计相接,极板A接地,静电计此时指针的偏角为θ. 下列说法正确的是( )

A. 将极板A向左移动一些,静电计指针偏角θ不变

B. 将极板A向右移动一些,静电计指针偏角θ变小

C. 将极板A向上移动一些,静电计指针偏角θ变小

D. 在极板间插入一块玻璃板,静电计指针偏角θ变大

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【题目】如图所示,斜面与水平面、斜面与挡板间的夹角均为30°,一小球放置在斜面与挡板之间,挡板对小球的弹力为FN1,斜面对小球的弹力为FN2,以挡板与斜面连接点所形成的水平直线为轴,将挡板从图示位置开始缓慢地转到水平位置,不计摩擦,在此过程中

A. FN1始终减小,FN2始终增大

B. FN1始终增大,FN2始终减小

C. FN1始终减小,FN2先减小后增大

D. FN1先减小后增大,FN2始终减小

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