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【题目】如图所示,abc是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗人造地球卫星,下列判断正确的是( )

A. b卫星加速就能追上同一轨道上的卫星

B. bc卫星的线速度相等且大于a卫星的线速度

C. b卫星的角速度等于c卫星的角速度

D. a卫星的周期大于b卫星的周期

【答案】BCD

【解析】根据万有引力提供卫星圆周运动向心力可知:
b卫星原本匀速圆周运动,万有引力等于圆周运动向心力,现让b卫星加速,则卫星所需向心力增加,而提供卫星圆周运动向心力的万有引力没有变化,故此时满足离心运动条件:FF,故卫星将做离心运动而抬高轨道,故b加速后不能追上同一轨道运行的c卫星,故A错误.由bc卫星的半径比a小,则线速度比a大,故B正确;角速度可知bc半径相同,角速度大小相等,故C正确 可知,a卫星的半径大,故周期大于b的周期,所以D正确;故选BCD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一端封闭的玻璃管,开口向下插入水银槽中,上端封闭一定量的气体.用弹簧测力计拉着玻璃管,此时管内外水银面高度差为h1 , 弹簧测力计示数为F1 . 若周围环境温度升高,待稳定后管内外水银面高度差为h2 , 弹簧测力计示数为F2 , 则( )

A.h2>h1,F2<F1
B.h2<h1,F2<F1
C.h2<h1,F2>F1
D.h2>h1,F2>F1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量分别为mA=1kg、mB=3kg的物块A、B置于足够长的水平面上,在F=13N的水平推力作用下,一起由静止开始向右做匀加速运动,已知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为μA=0.2、μB=0.1,取g=10m/s2 . 求:

(1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度;
(2)物块A对物块B的作用力大小;
(3)某时刻A、B的速度为v=2m/s,此时撤去推力F,求撤去推力后物块A、B间的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ab为竖直正对放置的平行金属板构成的偏转电场,其中a板带正电,两板间的电压为U,在金属板下方存在一有界的匀强磁场,磁场的上边界为与两金属板下端重合的水平面PQPQ下方的磁场范围足够大,磁场的磁感应强度大小为B,一带正电粒子以速度v0从两板中间位置与ab平行方向射入偏转电场,不计粒子重力,粒子通过偏转电场后从PQ边界上的M点进入磁场,运动一段时间后又从PQ边界上的N点射出磁场,设MN两点距离为xMN点图中未画出),从N点射出的速度为v,则以下说法中正确的是

A. 只增大带电粒子的比荷大小,则v减小

B. 只增大偏转电场的电压U的大小,则v减小

C. 只减小初速度v0的大小,则x不变

D. 只减小偏转电场的电压U的大小,则x不变

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【题目】如图甲,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ= 37°角固定,MP之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 1T。质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图乙所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度gl0m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:

1)杆a b下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;

2)金属杆的质量m和阻值r

3)当R = 1Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W

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【题目】某同学欲利用如图甲所示的实验装置来测量滑块与斜面间动摩擦因数的大小,其实验步骤如下:

(1)已知重力加速度大小为g,若该同学将斜面倾角调整为θ时,加速度大小为a,则滑块与斜面间的动摩擦因数的表达式为μ=
(2)实验中打点计时器打出的部分纸带如图乙所示,已知打点计时器使用的是频率为50Hz的交流电,且纸带上相邻两计数点之间还有4个点未画出,由此可计算出滑块在斜面上的加速度大小为a=m/s2(计算结果保留2位有效数字).
(3)由于在实验时没有考虑滑块在下滑过程中受到的空气阻力及纸带与打点计时器之间的摩擦,你认为该同学测得的动摩擦因数与真实值相比应(填“偏大“、“偏小“或“不变“).

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【题目】如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中( )

A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥
B.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引
C.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥
D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引

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【题目】未来的星际航行中,宇航员长期处于失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形旋转舱,如图8所示。使旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上受到的支持力,可以与他站在地球表面时受到的支持力大小相等。为达到此目的,下列做法中正确的是

A. 旋转舱的半径越大,就应使其转动的角速度越大

B. 旋转舱的半径越大,就应使其转动的角速度越小

C. 宇航员质量越大,就应使旋转舱转动的角速度越大

D. 宇航员质量越大,就应使旋转舱转动的角速度越小

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【题目】国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ωm。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动。实验器材还有:

电源(电动势约为3V,内阻可忽略)

理想电压表(量程为3V

理想电压表 (量程为3V

定值电阻 (阻值4kΩ)

定值电阻 (阻值2kΩ)

电阻箱R(最大阻值9999Ω)

单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺。

实验步骤如下:

A.用游标卡尺测量并记录玻璃管的内径d

B.向玻璃管内注满自来水,确保无气泡;

C.用刻度尺测量并记录水柱长度L

D.S拨到1位置,记录电压表示数;

E.S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表示数与电压表示数相同,记录电阻箱的阻值R

F.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤CDE

G.断开S,整理好器材。

(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=_______mm

(2)玻璃管内水柱的电阻的表达式为=_____(R表示)

(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的图象。可求出自来水的电阻率ρ=__________Ωm(保留三位有效数字)

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