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【题目】甲、乙为两颗地球卫星,其中甲的轨道为圆,乙的轨道为椭圆,圆轨道的直径与椭圆轨道的长轴相等,如图所示,P点为两轨道的一个交点。以下判断正确的是

A. 卫星乙在远地点的线速度小于卫星甲的线速度

B. 卫星乙在近地点的线速度小于卫星甲的线速度

C. 卫星乙的周期大于卫星甲的周期

D. 卫星乙在P点的加速度大于卫星甲在P点的加速度

【答案】A

【解析】

ABC、由开普勒第三定律可知:由于圆轨道的直径与椭圆轨道的长轴相等,所以二者的周期一定是相等的。所以卫星乙在远地点的线速度小于卫星甲的线速度,卫星乙在近地点的线速度大于卫星甲的线速度。故A正确,BC错误;

D、由万有引力定律提供向心力可知,,所以:,二者在P点到地球的距离是相等的,所以二者在P点的加速度是相等的,故D错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,固定在竖直平面内的光滑平行金属导轨abcd相距为Lbc间接一阻值为R的电阻。一质量为m的导体棒ef水平放置,与导轨垂直且接触良好,导体棒接入导轨间的阻值也为R。整个装置处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。导体棒在恒定外力F的作用下向上做匀速直线运动,电阻上产生的热功率恒为P。已知重力加速度为g,导轨电阻忽略不计且足够长。

1)求导体棒向上运动的速度v

2)求恒定外力F

3)若从t0时刻起,突然增大F,使导体棒以2g的加速度匀加速上升。写出电阻R的热功率Pt与时间t的函数关系。

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m5.0×108 kg、电荷量为q1.0×106 C的带电粒子。从静止开始经U010 V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP30 cm(粒子重力不计,sin 37°0.6cos 37°0.8),求:

(1)带电粒子到达P点时速度v的大小;

(2)若磁感应强度B2.0T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求OQ的距离;

(3)若粒子不能进入x轴上方,求磁感应强度B满足的条件.

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【题目】如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到位置,若,则在这两次过程中(  )

A. 回路电流

B. 外力的功率

C. 通过任一截面的电荷量

D. 产生的热量

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【题目】如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下改变与水平面间的倾角用以卸下车厢中的货物当倾角增大到θ质量为 M 木箱 A 与装在箱内的质量为 m 的物体 B 一起以共同的速度 v 沿车厢底匀速滑下, 则下列说法正确的是

A. AB 间没有静摩擦力

B. A 受到 B 的静摩擦力方向沿车厢底向下

C. A 受到车厢底面的滑动摩擦力大小为 Mgsinθ

D. A 与车厢底面间的动摩擦因数μ=tanθ

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【题目】如图所示,光滑绝缘体杆竖直放置,它与以正点电荷为圆心的某一圆交于BC两点,质量为,带电荷量为的有孔小球从杆上的A点无初速度下滑,已知远小于,小球滑到B点时速度大小为,则

1)小球滑到C点速度大小为多少?

2)若取A点电势为零,求B点电势

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【题目】如图(a)所示,整个空间存在竖直向上的匀强电场(平行于纸面),在同一水平线上的两位置,以相同速率同时喷出质量均为m的油滴ab,带电量为+qa水平向右,不带电的b竖直向上。b上升高度为h时,到达最高点,此时a恰好与它相碰,瞬间结合成油滴p。忽略空气阻力,重力加速度为g。求

(1)油滴b竖直上升的时间及两油滴喷出位置的距离;

(2)匀强电场的场强及油滴ab结合为p后瞬间的速度;

(3)若油滴p形成时恰位于某矩形区域边界,取此时为时刻,同时在该矩形区域加一个垂直于纸面的周期性变化的匀强磁场,磁场变化规律如图(b)所示,磁场变化周期为T0(垂直纸面向外为正),已知P始终在矩形区域内运动,求矩形区域的最小面积。(忽略磁场突变的影响)

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【题目】2019131026分,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面的预选着陆区。如图所示,甲、乙为着陆前变轨过程中的两个轨道,其中甲轨道的半长轴与乙轨道的圆周运动半径相同,关于嫦娥四号以下说法正确的是(  )

A. 在两轨道交点P处时的加速度相同

B. 在两轨道上的运行周期相等

C. 在甲轨道近月点的速度不可能大于月球的第一宇宙速度

D. 在乙轨道的速度大于月球的第一宇宙速度

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【题目】在光滑水平面上,小球AB(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kgB球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L时作用力消失。两球运动的速度一时间关系如图所示,下列说法正确的是

A. B球质量为2 kg

B. 两球之间的斥力大小为0. 15 N

C. t=30 s时,两球发生非弹性碰撞

D. 最终B球速度为零

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