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【题目】某行星为半径为R、质量均匀分布的球体,其自转周期为T,表面重力加速度为g0,对于行星的近地卫星A,行星的同步卫星B,已知同步卫星距地表高为R,引力常量为G,则下列说法正确是

A. 卫星A环绕速率

B. 卫星A的向心加速度

C. 行星的质量为

D. 当发射速度略大于时,卫星可以绕行星运动

【答案】BCD

【解析】

A. 卫星A绕行星表面运行,其周期不是自转周期,环绕速度不等于故A错误;

B. 卫星A受万有引力充当向心力,则有:mg=man,故an=g0,故B正确;

C. 根据万有引力充当向心力可知,解得:M=,故C正确;

D. 根据可知,第一宇宙速度为v=;故只要发射速度略大于时,卫星仍可以绕行星运动,故D正确。

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】如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为2m的光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量为m的小物块从槽高h处开始自由下滑,下列说法错误的是

A在下滑过程中,物块和弧形槽组成的系统机械能守恒

B在下滑过程中,物块和槽的水平方向动量守恒

C物块被弹簧反弹后,离开弹簧时的速度大小为v=2

D物块压缩弹簧的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep=

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一物体放在升降机底板上,随同升降机由静止开始竖直向下运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象如图所示。其中0过程的图线为曲线,过程的图线为直线。根据该图象,判断下列选项正确的是( )

A. 0s2过程中物体的动能可能在不断增大

B. s2过程中物体可能在做匀速直线运动

C. 0s1过程中升降机底板上所受的压力可能是变力

D. s1s2过程中物体可能在做变加速直线

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【题目】如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B立置。对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程,下列说法中正确的是

A. 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零

B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小

C. 在这个过程中,跳板的弹性势能先增加再减小

D. 在这个过程中,运动员所受重力对她做功的绝对值小于跳板的作用力对她做功的绝对值

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内abc三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V17V26V。下列说法不正确的是( )

A. 电场强度的大小为2.5V/cm

B. 坐标原点处的电势为1V

C. 电子在点的电势能比在b点的低7eV

D. 电子从b点运动到c点,电场力做功为9eV

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【题目】如图1所示,真空中相距d=5cm的两块平行金属板A、B与电源连接图中未画出,其中B板接地电势为零)。A板电势变化的规律如图2所示。将一个质量m=2.0×1027kg,电量q=+1.6×1019C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力。求:

(1)t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;

(2)A板电势变化周期T=1.0×105s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子到达A板时速度的大小;

(3)A板电势变化周期多大时,在t=T/4时刻从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子恰能到达A板。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为两个等量点电荷的电场线,图中A点和B点、C点和D点皆关于两电荷连线的中点0对称,若将一电荷放此电场中,则以下说法正确的是()

A. 电荷在0点受力最大

B. 电荷沿直线由AB的过程中,电场力先增大后减小

C. 电荷沿直线由AB的过程中,电势能先增大后减小

D. 电荷沿直线由CD的过程中,电场力先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】水平放置的两块平行金属板长L,两板间距d,两板间电压为U,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0从两板中间射入,已知电子质量m,电荷量e,如图,求:

1)电子偏离金属板时的侧位移y是多少?

2)电子飞出电场时的速度是多少?

3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若屏与金属板右端相距S,求OP的长?

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【题目】如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火将卫星送入椭圆轨道2,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是( ).

A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B. 卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度

C. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度

D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

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