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【题目】我国发射了一颗资源探测卫星,发射时,先将卫星发射至距地面50km的近地圆轨道1,然后变轨到近地点高50km,远地点高1500km的椭圆轨道2,最后由轨道2进入半径为7900km的圆轨道3,已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力,则以下说法错误的是

A. 在轨道2运行的速率可能大于7.9km/s

B. 卫星在轨道2上从远地点向近地点运动的过程中速度增大,机械能增大

C. 由轨道2变为轨道3需要在近地点点火加速,且卫星在轨道2上的运行周期小于在轨道3上的运行周期

D. 仅利用以上数据,可以求出卫星在轨道3上的动能

【答案】BCD

【解析】第一宇宙速度是理论上的最大环绕速度,实际卫星绕地球圆周运动的速度都小于这个值;在1圆轨道变轨到2椭圆轨道的过程中,需要加速,所以速率可能大于7.9km/s,故A正确;卫星在轨道2上从远地点向近地点运动的过程中只有万有引力(或者说重力)做功,所以速度变大,机械能不变,故B错误;轨道3是远地轨道,所以由轨道2变为轨道3需要在远地点点火加速做离心运动,根据开普勒第三定律可知,卫星在轨道2上的运行周期小于在轨道3上的运行周期,故C错误;不知道卫星的质量,所以不能求出在轨道3上的动能,故D错误。此题选择错误的选项,故选BCD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于下列光学现象说法正确的是(  )

A. 水中蓝光的传播速度比红光快

B. 光从空气射入玻璃时不可能发生全反射

C. 在岸边观察前方水中的一条鱼鱼的实际深度比看到的要深

D. 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验用红光时得到的条纹间距更宽

E. 偏振现象说明光是纵波

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【题目】如图,地面光滑,质量为m1m2的物块由轻质弹簧相连,共同以速度v0=5m/s向右匀速运动,m2与原来静止的质量为m3的物块碰撞后立刻粘在一起,已知m1=m2=1kgm3=4kg。求:

1m2m3碰撞粘在一起后瞬间的速度大小;

2)以后的运动过程中当m1的速率为1m/s时,弹簧内部的弹性势能。

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【题目】设空间中存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如右图所示。已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿ABC曲线运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法中正确的是:(  )

A. 这个离子必带正电荷;

B. A点和B点位于同一高度;

C. 离子在C点时速度最大;

D. 离子达B点后将沿原路返回点。

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴上y=h处的M点,以速度比垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h 处的P 点进入磁场,然后垂直于y轴射出磁场.不计粒子重力,求;

(1)电场强度E的大小;

(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;;

(3)粒子从进入电场到高开磁场经历的总时间t

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【题目】为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在该星球中心为圆心,半径为的圆轨道上运动,周期为,总质量为,随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为,则( )

A. X星球的质量为

B. X星球表面的重力加速度为

C. 登陆舱在轨道上运动时的速度大小之比为

D. 登陆舱在半径为轨道上做圆周运动的周期为

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【题目】用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规 律变化,0~t0 时间内物块做匀加速直线运动,t0 时刻后物体继续加速,t1 时刻物块达到最大 速度.已知物块的质量为 m,重力加速度为 g,则下列说法正确的是( )

A. 物块始终做匀加速直线运动

B. t1时刻物块的速度大小为

C. 0~t0时间内物块的加速度大小为

D. 0~t1 时间内绳子拉力做的总功为

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【题目】如图所示,若两颗人造卫星ab均绕地球做匀速圆周运动,ab到地心O的距离分别为r1r2。下列说法正确的是

A. 人造卫星质量太大,不能看作质点

B. 研究人造卫星绕地球运动,不能将其看作质点

C. 人造卫星b运行一周的位移要比人造卫星a运行一周的位移大

D. 比较人造卫星绕地球运行速度的大小关系,可以选择地球为参考系

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【题目】如图所示,一根轻弹簧左端固定于竖直墙上,右端被质量为m=1kg可视为质点的小物块压缩而处于静止状态,且弹簧与物块不栓接,弹簧原长小于光滑平台的长度。在平台的右端有一传送带,AB长为L=12m,与传送带相邻的粗糙水平面BC长为x=4m,物块与传送带及水平面BC间的动摩擦因数均为,在C点右侧有一半径为R的光滑竖直半圆弧与BC平滑连接,在半圆弧的最高点F处有一固定挡板,物块撞上挡板后会以原速率反弹回来。若传送带以的速率顺时针转动,不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失。当弹簧储存的能量全部释放时,小物块恰能滑到与圆心等高的E点(取g=10m/s2)。

(1)求滑块被弹簧弹出时的速度;

(2)求右侧圆弧的轨道半径R;

(3)若传送带的速度大小可调,欲使小物块与挡板只碰一次,且碰后不脱离轨道,求传送带速度的可调范围。

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同步练习册答案