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【题目】据美国媒体报道,美国和俄罗斯的两颗通信卫星今年211日在西伯利亚上空相撞。这是人类有史以来的首次卫星碰撞事件。碰撞发生的地点位于西伯利亚上空490英里(约790公里),恰好比国际空间站的轨道高270英里(434公里)。这是一个非常用的轨道,是用来远距离探测地球和卫星电话的轨道。则以下相关说法中,正确的是: ( )

A. 碰撞后的碎片若受大气层的阻力作用,轨道半径将变小,则有可能与国际空间站相碰撞

B. 在碰撞轨道上运行的卫星的周期比国际空间站的周期小

C. 发射一颗到碰撞轨道运行的卫星,则发射速度要大于112kms

D. 在同步轨道上,若后面的卫星加速,将有可能与前面的卫星相碰撞

【答案】A

【解析】

碰撞后的碎片若受大气层的阻力作用,速度减小,动能减小,所以需要的向心力减小,碎片将做近心运动,半径变小,可能会与低处的空间站相撞,故A对;

根据,在碰撞轨道上运行的卫星的周期比国际空间站的周期大,B错;

112kms为第二宇宙速度,是卫星脱离地球束缚成为太阳的行星的最小发射速度,所以发射一颗到碰撞轨道运行的卫星,则发射速度要小于112kmsC错;

在同步轨道上,若后面的卫星加速,将会做离心运动,不可能与前面的卫星相碰撞,D错。故答案选A

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】嫦娥二号进入环月轨道后,在距月球表面一定高度的轨道上做匀速圆周运动,此高度远小于月球的半径,设嫦娥二号绕月与月绕地的转动方向同向.已知地球的质量为月球质量的k倍,月球绕地球运行的轨道半径为月球的半径的n倍,月球绕地球运行的周期为T.若某时刻嫦娥二号距地球最远,经t时间嫦娥二号距地球最近,则t最短为(

A. B. C. D.

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【题目】如图,物块AB的质量分别为4mm,开始AB均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上加速运动。已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块AB的加速度分别为( )

A. B.

C. aA=0,aB=2g D.

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【题目】如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为 (E0k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,已知μqE0<mgt =0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑后脱离墙面,此时速度大小为,物体最终落在地面上。则下列关于物体的运动说法正确的是 (   )

A. 物体与墙壁脱离的时刻为

B. 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动

C. 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线

D. 物体克服摩擦力所做的功

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【题目】如图所示,足够长的木板A静止放置于水平面上,小物块B以初速度v0从木板左侧滑上木板,关于此后AB两物体运动的v-t图象可能是(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】某同学使用打点计时器测量当地的重力加速度

(1)请完成以下主要实验步骤:按图(a)安装实验器材并连接电源;竖直提起系有重物的纸带,使重物____(填靠近远离)计时器下端;____________,使重物自由下落;关闭电源,取出纸带;换新纸带重复实验。

(2)(b)(c)是实验获得的两条纸带,应选取______(填bc)来计算重力加速度。在实验操作和数据处理都正确的情况下,得到的结果仍小于当地重力加速度,主要原因是空气阻力和________

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【题目】如图所示,一可视为质点的物体质量为m=1kg,在左侧平台上水平抛出,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平,O为轨道的最低点,已知圆弧半径为R=l.0m对应圆心角为θ=106°,平台与AB连线的高度差为h=0.8m(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:

(1)物体平抛的初速度;

(2)物体运动到圆弧轨道最低点O时速度v=m/s,此时物体对轨道的压力.

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【题目】如图所示,质量为M 的小车放在光滑的水平面上.小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m.现用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T;若用另一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为T′.则(  )

A. a′=a,T′=T B. a′>a,T′=T

C. a′<a,T′=T D. a′>a,T′>T

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【题目】如图所示,让光线沿半圆形玻璃砖的半径射到平直边上,在这个界面发生了反射和折射。逐渐增大入射角,下列对观察到的现象的描述中正确的是

A. 反射光线和折射光线的夹角逐渐增大

B. 折射角和入射角的比值不变

C. 反射光线和折射光线都逐渐减弱

D. 折射光线逐渐减弱,直至完全消失

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