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11.设地球半径为R,第一宇宙速度为v,则在地球上以2v的速度发射一卫星,则此卫星将(  )
A.在离地球表面2R的轨道运行B.在离地球表面$\sqrt{2}$R的轨道运行
C.将脱离地球绕太阳运行成为一行星D.将脱离太阳成为一恒星

分析 第一宇宙速度又称为环绕速度,是指人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,是卫星最小的发射速度.第二宇宙速度,这是卫星挣脱地球引力束缚的最小发射速度.

解答 解:地球的第一宇宙速度为 v=7.9km/s,当在地球上以2v的速度发射一卫星时,由于 2v=15.8km/s,大于第二宇宙速度,所以此卫星将脱离地球绕太阳运行成为一行星,故ABD错误,C正确.
故选:C

点评 此题的关键是理解两种宇宙速度,特别注意第一宇宙速度有三种说法:它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度,它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,质量为M的木块静止在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动,在此过程中,子弹和木块组成的系统产生的内能为(  )
A.$\frac{1}{2}$Mv2B.$\frac{1}{2}$mv2C.$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2D.$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略).初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1.已知室温为27℃,汽缸导热.
(i)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;
(ii)接着打开K3,求稳定时活塞的位置;
(iii)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a.下列说法正确的是(  )
A.在过程ab中气体的内能增加B.在过程ca中外界对气体做功
C.在过程ab中气体对外界做功D.在过程bc中气体从外界吸收热量
E.在过程ca中气体从外界吸收热量   

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一质点沿x轴做直线运动,其v-t图象如图所示,曲线为一半圆,关于物体的运动说法正确的是(  )
A.物体在第4s时刻回到了出发点
B.物体在2s时有最大的加速度
C.物体在0~2内的平均速度大于1m/s
D.物体在0~4s内的平均速度大小为6.28m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.根据如图所给图片及课本中有关历史事实,结合有关物理知识,判断下列说法正确的是(  )
A.图1是发生光电效应现象的示意图,发生光电效应现象的条件是入射光的波长不小于金属的“极限波长”
B.图2是链式反应的示意图,发生链式反应的条件之一是裂变物质的体积大于等于临界体积
C.图3是氢原子能级图,一个处于n=4能级的氢原子,跃迁可以产生6种光子
D.图4是氡的衰变规律示意图,氡的半衰期是3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,质量分别为m和M的两长方体物块P和Q,叠放在倾角为θ的固定斜面上.P、Q间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ2.当它们从静止释放沿斜面滑下时,两物块始终保持相对静止,则物块P对Q的摩擦力为(  )
A.μ1mgcosθ,方向平行于斜面向上B.μ2mgcosθ,方向平行于斜面向下
C.μ2mgcosθ,方向平行于斜面向上D.μ1mgcosθ,方向平行于斜面向下

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.如图所示,质点A受3个力的作用静止在0点,其中F1=8N;F2=6N,方向与F1垂直,用铅笔作出这两个力的合力.由此可判断第三个力大小F3=10N.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图,一半径为R的玻璃半球,O点是半球的球心,虚线OO′表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线).已知玻璃的折射率为1.5.现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线).求:
(i)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
(ii)距光轴$\frac{R}{3}$的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离.

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