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19.如图所示,“实践十号”微重力科学实验卫星绕地球沿椭圆轨道运动,在近地点A和远地点B的速度分别为vA和vB,加速度分别为aA和aB,则(  )
A.vA>vB,aA>aBB.vA<vB,aA>aBC.vA>vB,aA<aBD.vA<vB,aA<aB

分析 根据开普勒第二定律分析速度关系,由牛顿第二定律列式分析加速度的大小.

解答 解:根据开普勒第二定律知,卫星在近地点的速度比远地点的速度,即vA>vB
根据牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma
得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
则得aA>aB.故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键知道卫星在椭圆轨道运行,也遵守开普勒运动定律.以及知道根据牛顿第二定律比较加速度的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量分别为mA=0.5kg、mB=0.4kg的长板紧挨在一起静止在光滑的水平面上,质量为mC=0.1kg的木块C以初速vC0=10m/s滑上A板左端,最后C木块和B板相对静止时的共同速度vCB=1.5m/s.求:
(1)A板最后的速度vA
(2)C木块刚离开A板时的速度vC
(3)整个过程中产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,均匀导线绕制的线圈匝数为N、面积为S、电阻为r,固定在图示位置,线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,理想交流电压表并联在电阻R的两端;U形磁铁以线圈的中心轴线OO′为轴以角速度ω匀速转动,已知U形磁铁两极间的磁场为匀强磁场,磁感应强度为B,取磁铁转动到图示位置的时刻t=0.则(  )
A.1 s内流过电阻R的电流方向改变$\frac{ω}{π}$次
B.在t=0时刻,线圈处于中性面,流过电阻R的电流为0
C.在电阻R的两端再并联一只阻值为R的电阻后,电压表的读数变小
D.线圈匝数减半,磁铁转动角速度增大到原来2倍,电压表读数不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.上表面为光滑$\frac{1}{4}$圆弧的物体A与上表面粗糙的物体B用一自动锁紧密相连,A、B静止在光滑平面上.一质量为m的物体C从物体A的顶端自由释放,当C滑到B表面后,自动解锁A、B分离.已知mA=2m,mB=m,B与C之间的动摩擦因数μ=0.5,RA=0.6m,物体B上表面长L=0.6m.(g=10m/s2)求:最终物体A和B的速度各是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.西安地区的纬度在33.42度到34.45度之间,计算时用角度θ表示.已知地球半径为R,重力加速度为g,自转周期为T,光速为c,则地球同步卫星发射的电磁波到达西安地区的最短时间为(  )
A.$\frac{\root{3}{\frac{{R}^{2}{T}^{2}g}{4{π}^{2}}}}{c}$
B.$\frac{\root{3}{\frac{{R}^{2}{T}^{2}g}{4{π}^{2}}}-R}{c}$
C.$\frac{\sqrt{{r}^{2}+{R}^{2}+2Rrcosθ}}{c}$,其中r=$\root{3}{{\frac{{{R^2}{T^2}g}}{{4{π^2}}}}}$
D.$\frac{\sqrt{{r}^{2}+{R}^{2}-2Rrcosθ}}{c}$,其中r=$\root{3}{{\frac{{{R^2}{T^2}g}}{{4{π^2}}}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列说法正确的是(  )
A.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=$\frac{F}{q}$,电容C=$\frac{Q}{U}$,加速度a=$\frac{F}{m}$都是采用比值法定义的
B.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变
C.法拉第通过十年的研究,发现了电磁感应现象,楞次总结出了判断感应电流方向的楞次定律
D.开普勒发现了万有引力定律;牛顿测出了引力常量的值

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图,半径为R的半球形玻璃对a、b两束光的折射率分别为$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$,这两束光分别由直径的两个端点A点、C点同时射入,入射角均为45°度.
(已知光在真空中传播的速度为c).求:
①哪一束光最先照到半球面发生反射?
②a光束从射入半球形玻璃到射出所用的时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.许多科学家为经典物理学的发展作出了重要贡献.下列说法错误的是(  )
A.伽利略最先总结出自由落体运动的规律
B.库仑巧妙利用扭秤探究电荷间相互作用的规律
C.开普勒在前人观测的基础上总结出行星绕太阳运动的规律
D.法拉第总结出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化量成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为s,小活塞的横截面积为$\frac{s}{2}$;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为P0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距$\frac{l}{2}$,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变.现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:
(1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?
(2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?
(3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?

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