甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是( )
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| A. | 甲的周期大于乙的周期 |
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| B. | 乙的速度大于第一宇宙速度 |
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| C. | 甲的加速度小于乙的加速度 |
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| D. | 甲在运行时能经过北极的正上方 |
| 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.版权所有 | |
| 分析: | 人造卫星的万有引力等于向心力,先列式求出线速度、周期和向心力的表达式进行讨论;第一宇宙速度是在近地发射人造卫星的最小速度,也是近地圆轨道的环绕速度,还是圆轨道运行的最大速度. |
| 解答: | 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有 F=F向 F=G F向=m 因而 G 解得 v= T= a= 由①②③式可以知道,人造卫星的轨道半径越大,线速度越小、周期越大,加速度越小,由于甲卫星的高度大,轨道半径大,故甲卫星的线速度小、周期大,加速度小;根据①式,第一宇宙速度是近地圆轨道的环绕速度,也是圆轨道运行的最大速度; 故选AC. |
| 点评: | 本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两平行金属板A.B间为一匀强电场,A、B相距6cm,C、D为电场中的两点,C点在A板上,且CD=4cm,CD连线和场强方向成60°角.已知电子从D点移到C点电场力做功为3.2×10﹣17J,电子电量为1.6×10﹣19C.求:
(1)匀强电场的场强;
(2)A.B两点间的电势差;
(3)若A板接地,D点电势为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,物体沿边长为x的正方形由A沿箭头所示的方向运动到D,则它的位移和路程分别是( )
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| A. | 0,0 | B. | x向下,3x向下 | C. | x向上,3x | D. | 0,3x |
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科目:高中物理 来源: 题型:
图所示,在光滑的水平面上放着一个质量为M=0.39kg的木块(可视为质点),在木块正上方0.4m处有一个固定悬点O,在悬点O和木块之间连接一根长度为0.4m的轻绳(轻绳不可伸长).有一颗质量为m=0.01kg的子弹以400m/s的速度水平射入木块并留在其中,随后木块开始绕O点在竖直平面内做圆周运动.g取10m/s2.求
(1)当木块刚离开水平面时的轻绳对木块的拉力多大?
(2)求子弹射入木块过程中损失的机械能
(3)要使木块能绕O点在竖直平面内做圆周运动,求子弹的射入的最小速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一金属方框abcd从离磁场区域上方高h处自由下落,进入与线框平面垂直的匀强磁场中,在进入磁场的过程中,不可能发生的情况是( )
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| A. | 线框做加速运动,加速度a<g | B. | 线框做匀速运动 |
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| C. | 线框做减速运动 | D. | 线框会反跳回原处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,虚线a、b、c代表静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和φc,φa>φb>φc.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN所示.由图可知下列说法中正确的是( )
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| A. | 粒子从K到L的过程中,电场力做负功 |
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| B. | 粒子从L到M的过程中,电场力做负功 |
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| C. | 粒子从K到L的过程中,电势能增加 |
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| D. | 粒子从M到N的过程中,动能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
某学习小组探究电学元件的伏安特性曲线.
①甲同学要描绘一个标有“3.6V,1.2W”的小灯泡的伏安特性曲线,除了导线和开关外,还有下列器材可供选择:
电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)
电流表A1(量程350mA,内阻约为1Ω)电流表A2(量程150mA,内阻约为2Ω)
滑动变阻器R1(阻值0~200Ω)滑动变阻器R2(阻值0~10Ω)
①实验中电流表应选 A1 ,滑动变阻器应选 R2 ;(填写器材代号)以下的四个电路中应选用 A 进行实验.
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②乙同学分别描绘了三个电学元件的伏安特性曲线,如图1所示.然后他用图2所示的电路给三个元件分别供电,图中电流表和电压表均为理想电表,并测出单独给元件1和元件2供电时的电流和电压值,分别标在图1上,它们是A点和B点.已知R0=9.0Ω,则该电源的电动势E′= 3 V,内电阻r′= 1 Ω.这个电源单独给元件3供电时,元件3的电功率P= 0.2 W.
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