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【题目】月球绕地球运行的轨道实际上是一个偏心率很小的椭圆,如图所示。关于月球沿楠圆轨道的运动,下列说法正确的是( )

A. 月球公转周期小于地球同步卫星的公转周期

B. 月球在远地点的线速度大于地球第一宇宙速度

C. 月球在远地点的加速度小于在近地点的加速度

D. 月球在远地点的机械能小于在近地点的机械能

【答案】C

【解析】A月球的半长轴大于同步卫星的轨道半径根据开普勒第三定律得: , ,则月球的公转周期大于地球的同步卫星周期,A错误

B、万有引力提供月球做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得: ,计算得出: ,知轨道半径越大,线速度越小,则地球的第一宇宙速度大于月球远地点所在圆轨道上运行的速度,而月球在远地点的速度小于其所在圆上的速度,因为在远地点,万有引力大于向心力,而进入圆轨道,需加速.所以月球远地点的速度小于地球的第一宇宙速度.B错误.
C、月球在远地点所受的万有引力小于在近地点的万有引力,根据牛顿第二定律得: ,月球在远地点的加速度小于在近地点的加速度,所以C选项是正确的.
D、月球在椭圆轨道上运行,只有万有引力做功,机械能守恒,月球在远地点的机械能等于在近地点的机械能,D错误.

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,A、B、C是三个完全相同的正常灯泡,L是自感系数较大的线圈,R就限流电阻,C是电容器。下列说法正确的是( )

A. 若电源为直流电源,当开关闭合时, B、C灯比A灯先亮,随后C灯熄灭

B. 若电源为直流电源,当电路稳定后,A、B灯亮,C灯不亮

C. 若电源为交流电源,当电路稳定后,A灯几乎不亮,B灯亮,C灯最亮

D. 若电源为交流电源,当电路稳定后,A、B灯亮,C灯不亮

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是______

A. 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关

B. 变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场

C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄

D. 光纤通信的工作原理是全反射,光纤通信具有容量大、抗干扰性强等优点

E. 用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振

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【题目】如图,某人由A点划船渡河,船头指向始终与河岸垂直,则下列说法中正确的是(

A. 小船能到达正对岸的B

B. 若增大划船速度,则可缩短小船渡河的时间

C. 小船到达对岸的位置与水流速度无关

D. 若船头偏向右边,则小船可能到达正对岸的B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为某同学用来验证碰撞中的动量守恒的实验装置,实验时先让入射球从斜槽上滚下,经过斜槽末端做平抛运动,记下落地点;再让入射球从斜槽上滚下,在斜槽末端与静止靶球发生对心碰撞后均做平抛运动,记下落地点。由于小球做平抛运动的时间相等,所以可用平抛运动水平位移代替平抛初速度。实验中此同学用天平测得入射球质量为m1,靶球质量为m2。图中O点为轨道末端在记录纸上的竖直投影,MPN为两球平均落点位贸。则

1)下列说法正确的是________

Am1<m2

B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放

C.安装轨道时,轨道末端必须水平,且两球在碰撞前瞬间球心等高

D.实验中需要测出小球在空中运动的时间

2)如果测得m1·OM+m2·ON近似等于________,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒。

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【题目】如图所示,PM是粗糙的水平轨道,其左端P点与竖直半圆形轨道PQ平滑连接。一质量为 m的物块从M点出发,向左冲上半圆形轨道,并能恰好通过半圆轨道的最高点Q。已知物块与水平轨道间的动摩擦因数为0. 25,半圆轨道的半径为R,M点和P点间的距离为2R,物块在P点的速度大小为 (g为重力加速度大小),则( )

A. 物块在P点受到半圆轨道的支持力大小为mg

B. 物块在M点的速度大小为

C. 物块从P点运动到Q点的过程中,合力做的功为-2mgR

D. 物块将恰好落回到水平轨道上的M

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【题目】下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是(  )

A. B.

C. D.

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【题目】对于地球同步卫星的认识,正确的是( )

A. 它们只能在赤道的正上方,它们的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零

B. 它们的轨道半径都相同且一定在赤道的正上方,运行速度小于第一宇宙速度

C. 它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止,且处于平衡状态

D. 它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播

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【题目】一个质量为0.2 kg的小球用细绳吊在倾角θ=53°的斜面上,如图所示.斜面静止时,球紧靠在斜面上,绳与斜面平行,不计摩擦,当斜面以10 m/s2的加速度向右运动时,求绳子的拉力及斜面对小球的弹力(g10 m/s2)

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