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16.如图所示为嫦娥三号飞天、登月轨迹示意图,下列说法正确的是(  )
A.嫦娥三号绕环月圆轨道和绕环月椭圆轨道运行时,在轨道相切点速度相同
B.嫦娥三号绕环月圆轨道和绕环月椭圆轨道运行时,在轨道相切点加速度相同
C.嫦娥三号绕环月椭圆轨道运行时,在近月点和远月点的运行速度不同,具有的机械能也不同
D.由于嫦娥三号被直接送入地月转移轨道,所以发射速度必须达到第二宇宙速度

分析 嫦娥三号在P点点火加速,使万有引力小于向心力做离心运动,才能从椭圆轨道进入环月圆轨道,在不同轨道上的P点卫星的加速度都由万有引力产生,在同一位置万有引力大小相同产生的加速度大小相同,关闭发动机后向近月点运动过程中,只有月球重力做功,势能减小动能增加,而总的机械能保持不变.

解答 解:A、嫦娥三号在P点点火加速,使万有引力小于向心力做离心运动,才能从椭圆轨道进入环月圆轨道,所以速度不相同,故A错误;
B、在切点P处都是由万有引力使嫦娥三号产生加速度,因为同一位置P引力相同,不管在哪个轨道上卫星的加速度相同,故B正确;
C、嫦娥三号绕环月椭圆轨道运行时,在近月点和远月点的运行速度不同,近月点运动速度大,但只有月球重力做功,总的机械能保持不变,故C错误;
D、发射的速度不能达到第二宇宙速度,因为达到第二宇宙速度,就会脱离地球的引力,绕太阳运行.故D错误;
故选:B

点评 熟悉卫星变轨原理,并能由此判定此过程中卫星机械能的变化关系,知道卫星轨道与周期的关系是解决本题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.杂技“水流星”,其绳子长为R,最大承受力是杯重的8倍,要使杯子在竖直平面内做圆周运动时,绳子不会被拉断,则杯子通过最高点的速度V最大不能超过(  )
A.$\sqrt{6gR}$B.$\sqrt{7gR}$C.$\sqrt{8gR}$D.$\sqrt{3gR}$

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7.如图所示是某交流发电机产生的交变电流的图象,根据图象可以判定(  )
A.此交变电流的频率为5Hz
B.此交变电流的周期为0.1s
C.此交流电压的有效值为12V
D.将标有“12V、3W”的灯泡接在此交变电流上,灯泡可以正常发光

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4.如图所示,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球垂直落在斜面上,则飞行时间t为多少?(重力加速度为g)

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11.人造地球卫星在受到地球外层空间大气阻力的作用后,卫星绕地球运行的半径、角速度和速率将(  )
A.半径变大,角速度变小,速率不变B.半径变大,角速度变大,速率变大
C.半径变小,角速度变大,速率变大D.半径变小,角速度变大,速率不变

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1.如图所示,粗糙轨道AB和两个光滑半圆轨道组成的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R,两个光滑半圆轨道连接处CD之间留有很小空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略,粗糙轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为5R.从A点静止释放一个可视为质点的小球,小球沿S形轨道恰好运动到最高点E后且从E点水平飞出.已知小球质量m,不计空气阻力,求:
(1)小球落点到与E点在同一竖直线上B点的距离x为多少;
(2)小球运动到半圆轨道的B点时对轨道的压力;
(3)小球从A至E运动过程中克服摩擦阻力做的功.

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8.如图所示,跨过同一高度处的光滑定滑轮的细线连接着质量相同的物体A和B,A套在光滑水平杆上,细线与水平杆的夹角θ=53°,定滑轮离水平杆的高度为h=0.2m,则当由静止释放两物体后,A所能获得的最大速度?(cos53°=0.6,sin53°=0.8,g取10m/s2

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5.如图甲所示,一质量为m=1kg的物体在水平拉力F的作用下沿水平面做匀速直线运动,从某时刻开始,拉力F随时间均匀减小,物体受到的摩擦力随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于物体运动的说法中正确的是(  )
A.t=1 s时物体开始做匀减速运动
B.物体与接触面间的动摩擦因数为0.2
C.t=3 s至t=5s时间内中,摩擦力对物体不做功
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6.如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴的距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.A受到的静摩擦力一直增大
B.A受到的静摩擦力是先增大后减小
C.A受到的合外力一直在增大
D.B受到的静摩擦力先增大,后保持不变

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