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15.人造地球卫星的“第一宇宙速度”大小是(  )
A.3.8km/sB.11.2km/sC.7.9 km/sD.16.7 km/s

分析 第一宇宙速度是在地面发射人造卫星所需的最小速度,也是圆行近地轨道的环绕速度,也是圆形轨道上速度的最大值.

解答 解:第一宇宙速度是圆形近地轨道的环绕速度,根据重力等于向心力:
$mg=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,
解得$v=\sqrt{gR}=\sqrt{9.8×6.4×1{0}_{\;}^{6}}=7.9km/s$,故C正确,ABD错误;
故选:C

点评 对于物理学上重要实验、发现和理论,要加强记忆,这也是高考考查内容之一.本题关键找出向心力来源,根据重力等于向心力列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动.开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界的温度为T,现取质量为M的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了$\frac{h}{5}$,若此后外界的温度变为T0,求重新达到平衡后气体的体积.已知外界大气的压强始终保持不变、重力加速度大小为g.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.质量相等的甲、乙两个物体,甲的速度是乙的速度的2倍,用EK1、EK2分别表示甲、乙两物体的动能,则(  )
A.EK1=$\frac{1}{2}$EK2B.EK1=2 EK2C.EK1=$\frac{1}{4}$EK2D.EK1=4 EK2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,重为200N的物体在水平面上向右运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,与此同时,物体受到一个水平向左的F=40N的作用力,则物体在向右运动的过程中受到的合力是(  )
A.0B.80N,水平向左C.40N,水平向左D.40N,水平向右

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图,竖直平面内固定一半径为R,口径很小的$\frac{3}{4}$圆形管道,管道的左半边内侧粗糙,其余部分光滑.与A管口紧挨放一个固定有轻弹簧的固定光滑斜面,弹簧自由伸长时上端与A管口齐平.一质量为m的小球(可视为质点)从A端正上方某处自由下落进入圆形管道,且经过管道最低点B处时小球对管壁的压力大小为其重力的9倍,小球继续运动,从管口C水平飞出后恰好沿斜面方向压缩弹簧,当弹簧被压缩最短时其形变量为x,求:
(1)小球在经过B点时速度大小.
(2)这一过程中摩擦力对小球做的功Wf
(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.2015年12月17日8时12分,中国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将名为“悟空”的暗物质粒子探测卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道.这是中国第一颗天文卫星,也是目前世界上观测能段范围最宽、能量分辨率最优的暗物质粒子探测卫星,它的工作轨道为高约500千米的晨昏太阳同步轨道.以下说法正确的是(  )
A.该卫星运行周期为1年
B.该卫星运行周期为24小时
C.该卫星的发射速度大于11.2km/s
D.该卫星的绕行速度大于地球同步卫星的绕行速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.处于激发态的原子,如果在入射光子的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁,同时两个状态之间的能量差以光子的形式辐射出去,这种辐射叫受激辐射.原子发生受激辐射时,发出的光子的频率跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的原理.发生受激辐射时,产生激光的原子辐射出光子后的总能量En减小(选填“减小”、“增大”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,固定的倾斜粗糙细杆与水平地面间的夹角为θ=37°,质量为1.0kg的圆环套在细杆.细质弹簧的一端固定在水平地面上的O点,另一端与圆环相连接,当圆环在A点时弹簧恰好处于原长状态且与轻杆垂直.将圆环从A点由静止释放,滑到细杆的底端C点时速度为零.若圆环在C点获得沿细杆向上且大小等于2.0m/s的初速度,则圆环刚好能再次回到出发点A.已知B为AC的中点,弹簧原长为0.3m,在圆环运动过程中弹簧始终在弹性限度内,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则(  )
A.下滑过程中,圆环受到的合力一直在增大
B.下滑过程中,圆环与细杆摩擦产生的热量为1.0J
C.在圆环从C点回到A点的过程中,弹簧对圆环做的功为1.2J
D.圆环下滑经过B点的速度一定小于上滑时经过B点的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一个物体从距水平地面H高处自由下落,当其动能是重力势能是2倍时(以地面为零势能面),物体的速度为(  )
A.$\sqrt{gH}$B.$\frac{2}{3}$$\sqrt{3gH}$C.2$\sqrt{3gH}$D.$\frac{1}{2}$$\sqrt{2gH}$

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