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【题目】如图,航天飞机在完成太空任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道ⅡB为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )

A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度

B. 在轨道Ⅱ上经过A的速度等于在轨道Ⅰ上经过A 的速度

C. 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期

D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

【答案】C

【解析】根据开普勒第二定律可知航天飞机在远地点的速度小于在近地点的速度,A错误。当航天飞机在轨道Ⅱ上A点加速才能变轨到Ⅰ上,故在轨道Ⅱ上经过A的速度小于在Ⅰ上经过A点的速度B错误。由开普勒第三定律知,在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期,故C正确。由可知,在轨道Ⅱ上经过A的加速度应等于在轨道Ⅰ上经过A的加速度,D错误。故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某校课外研究性学习小组进行了消除系统误差的探究实验, 某组设计了如图所示的电路,该电路能够测量电源的电动势E和内电阻′是辅助电源.AB两点间有一灵敏电流计G.

(1)补充下列实验步骤:闭合开关S1S2__________使得灵敏电流计的示数为零,这时,AB两点电势的关系是φA____φB(填> = <),即AB相当于同一点,读出电流表和电压表的示数I1U1,其中I1就是通过电源E的电流.

改变滑动变阻器RR′的阻值,重新使得________________,读出电流表和电压表的示数I2和U2

(2)写出电源的电动势E和内电阻r的表达式:E=____________r=____________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为-q(q0)的粒子1在纸面内以速度v1v0O点射入磁场,其方向与MN的夹角α30°;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度v2v0也从O点射入磁场,其方向与MN的夹角β60°.已知粒子12同时到达磁场边界的AB两点(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用.求:

(1)两粒子在磁场边界上的穿出点AB之间的距离d

(2)两粒子进入磁场的时间间隔Δt.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,位移(x)-时间(t)图象和速度(v)-时间(t)图象中给出四条图线,甲、乙、丙、丁代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是(  )

A. 甲车做直线运动,乙车做曲线运动

B. 0~t1时间内,甲车通过的路程小于乙车通过的路程

C. 0~t2时间内,丙、丁两车在t2时刻相距最远

D. 0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等

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【题目】(12分)如图所示,一个光滑圆筒直立于水平桌面上,圆筒的直径为L,一条长也为L的细绳一端固定在圆筒中心轴线上的O点,另一端拴一质量为m的小球.当小球以速率v绕中心轴线OO′在水平面内做匀速圆周运动时(小球和绳在图中都没有画出,但不会碰到筒底),求:

(1)当v=时绳对小球的拉力大小;

(2)当v=时绳对小球的拉力大小.

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【题目】某物体运动的vt图象如图所示,根据图象可知,该物体(  )

A

A. 02 s末的时间内,加速度为1 m/s2

B. 05 s末的时间内,位移为10 m

C. 1 s末与第3 s末的速度方向相同

D. 1 s内与第5 s内加速度方向相同

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【题目】如图所示,在倾角为θ30°的斜面上,固定一宽L0.25m的平行光滑金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R。电源电动势E12V,内阻r,一质量m20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好。整个装置处于磁感应强度B0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)。取g10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:

1)金属棒所受到的安培力的大小.

2)通过金属棒的电流的大小.

3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.

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【题目】如图所示,质量为、电荷量为的小球从距地面一定高度的点,以初速度沿着水平方向抛出,已知在小球运动的区域里,存在着一个与小球的初速度方向相反的匀强电场,如果测得小球落地时的速度方向恰好是竖直向下的,且已知小球飞行的水平距离为,求:

1)电场强度为多大?

2)小球落地点与抛出点之间的电势差为多大?

3)小球落地时的动能为多大?

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【题目】晓明同学在实验过程中需改装一电流表,现有一小量程电流表内阻Rg200Ω,满偏电流Ig20mA现在需改装成0-0.1A0-1A的两个量程的电流表(如图甲)此电流表公用一负接线柱,通过选择不同的正接线柱改变量程,改装电路如图乙所示,其中a接线柱应该标注量程为______(选填“0-0.1A”“0-1A”).通过计算,晓明认为需接入R1=______ΩR2=________Ω.

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