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【题目】我国自主研制的神州七号载人飞船于2008925211004秒,在酒泉卫星发射中心成功发射。第583秒火箭将飞船送到近地点200kin,远地点350km的椭圆轨道的人121,箭船分离。2133分变轨成功,飞船进入距地球表面约343km的圆形预定轨道,绕行一周约90分钟。下列关于神州七号载人飞船在预定轨道上运行时的说法中正确的是

A神州七号载人飞船在圆形轨道上飞行的线速度比第一宇宙速度大

B.飞船由于完全失重,飞船中的宇航员不再受到重力的作用

C.当飞船要离开圆形轨道返回地球时,要启动助推器让飞船速度减小

D.飞船绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小

【答案】C

【解析】A、第一宇宙速度的轨道半径等于地球的半径,根据v=,轨道半径越小,线速度越大。所以神州七号载人飞船在圆形轨道上飞行的线速度比第一宇宙速度小。故A错误。

B、飞船处于失重,宇航员处于失重状态,仍然受到中,只是对支撑面的压力为零。故B错误。

C当飞船要离开圆形轨道返回地球时,需减速,使得万有引力大于所需的向心力,做近心运动。故C正确。

D、根据,轨道半径越大,角速度越小,知飞船绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大。故D错误。

故选C

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(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;

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1把电压表量程扩大,实验电路图如图甲所示,实验步骤如下,完成填空:

第一步:按电路图连接实物

第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零

第三步:闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3V

第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为________V

第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15V的电压表

2实验可供选择的器材有:

A电压表量程为3V,内阻约为2kΩ

B电流表量程为3A,内阻约为01A

C电阻箱阻值范围0~9999Ω

D电阻箱阻值范围0~999Ω

E滑动变阻器阻值为0~20Ω,额定电流2A

F滑动变阻器阻值为0~20kΩ

回答:电阻箱应选_______,滑动变阻器应选__________。

3用该扩大了量程的电压表电压表的表盘没变,测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为______V,内阻为______Ω。

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A. 泵体上表面应接电源正极

B. 通过泵体的电流

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D. 增大液体的电阻率可获得更大的抽液高度

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