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1.如图是地球三个宇宙速度示意图,当卫星绕地球作椭圆轨道运动到达远地点时,它到地心的距离为r,速度为v,加速度为a,设地球质量为M,万有引力恒量为G,则下列说法正确的是(  )
A.v<7.9km/sB.7.9km/s<v<11.2km/s
C.a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$D.a=$\frac{{v}^{2}}{r}$

分析 第一宇宙速度是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度.根据牛顿第二定律求解加速度.

解答 解:AB、第一宇宙速度是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度.卫星绕地球作椭圆轨道运动到达远地点时要做近心运动,速度小于同轨道做匀速圆周运动的线速度,所以卫星绕地球作椭圆轨道运动到达远地点时速度小于7.9km/s.故A正确,B错误
CD、卫星绕地球作椭圆轨道运动到达远地点时,万有引力大于需要的向心力.
根据牛顿第二定律得:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=ma>$\frac{m{v}^{2}}{r}$
$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,故C正确,D错误
故选:AC

点评 掌握第一宇宙速度的含义,知道物体做椭圆运动时万有引力不完全提供向心力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.水平面上的甲、乙两物体,在某时刻动能相同,它们仅在摩擦力作用下逐渐停下来,如图,a、b分别表示甲、乙的动能E和位移s的图象,下列说法正确的是(  )
A.若甲和乙与水平面的动摩擦因数相同,则甲、乙质量相等
B.若甲和乙与水平面的动摩擦因数相同,则甲的质量一定比乙小
C.若甲和乙的质量相等,则甲和地面的动摩擦因数一定比乙大
D.若甲和乙的质量相等,则甲和地面的动摩擦因数一定比乙小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动.两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为+6kg•m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞前后A球动量变化为-4kg•m/s,则(  )
A.左方是A球
B.右方是A球
C.碰撞后A、B两球速度大小之比为2:5
D.经过验证两球发生的碰撞是弹性碰撞

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度竖直上抛,则(  )
A.两物体落地时速率相同
B.两物体落地时,重力的瞬时功率不相同
C.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同
D.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比前1s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是(  )
A.小球加速度为0.2m/s2B.小球前15s内的平均速度为0.2m/s
C.小球第14s的初速度为2.8m/sD.第15s内的平均速度为0.2m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.在“研究平抛运动”实验中,某同学用闪光照相的方法获得的相片的一部分,如图A、B、C为一小球做平抛运动时闪光照片的三个位置所建立的直角坐标系中描绘的轨迹的一部分.(g取10m/s2)则
(1)A点是小球的抛出点吗?答不是(填“是”或“不是”)
(2)小球平抛的初速度是1.0m/s;
(3)小球过B点时竖直方向的速率vBy=2.0m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.半径为r和R的圆柱体靠摩擦传动,已知R=2r,A、B两点分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,O2C=r,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则下面的说法中正确的是(  )
A.A点的线速度小于B点的线速度
B.A点的角速度小于C点的角速度
C.A点的周期大于C点的周期
D.A点向心加速度大于B点的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,MSNO为同一根导线制成的光滑导线框,竖直放置在水平方向的匀强磁场中,OC为一可绕O轴始终在轨道上滑动的导体棒,当OC从M点无初速度释放后,下列说法中正确的是(  )
A.由于无摩擦存在,导体棒OC可以在轨道上往复运动下去
B.导体棒OC的摆动幅度越来越小,机械能转化为电能
C.导体棒OC在摆动中回路中电流的方向不变
D.导体棒OC只有在摆动加快时才受到阻碍它运动的磁场力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量m=1kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3m/s进入匀强磁场时开始计时,此时线框中感应电动势E=1V,在t=3s时刻线框到达2位置,开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图b所示,则下列判断正确的是(  )
A.线框离开磁场时产生的热量小于进入磁场时产生的热量
B.恒力F的大小为1N
C.t=0时,线框右侧的MN两端间的电压为0.75V
D.线框完全离开磁场到达3位置的速度为1m/s

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