【题目】2017年4月,我国第一艘货运飞船天舟一号顺利升空,随后与天宫二号交会对接.假设天舟一号从B点发射经过椭圆轨道运动到天宫二号的圆轨道上完成交会,如图所示.已知天宫二号离地面的高度为h,天舟一号沿椭圆轨道运动的周期为T1,天宫二号沿圆轨道运动的周期为T2,A、B两点分别为椭圆轨道的远地点和近地点,引力常量为G.则( )
A. 天舟一号的发射速度大于11.2km/s
B. 由于地球的半径未知,根据题中信息无法估算出地球的密度
C. 天舟一号在A点的速度小于天宫二号的运行速度
D. 天舟一号在A点的加速度小于天宫二号在A点的加速度
【答案】C
【解析】
A.11. 2km/s是第二宇宙速度,是卫星脱离地球引力逃到其它星球上去的最小速度,则天舟一号的发射速度小于11. 2km/s,故A错误;
B.设地球的半径为R,则天舟一号的半长轴为,天宫二号的轨道半径为R+h,根据开普勒第三定律=常数,天舟一号沿椭圆轨道运动的周期为T1,天宫二号周期T2,可求得地球的半径R及体积,再根据可求解地球的质量,所以根据题中信息可以估算出地球的密度,故B错误;
C.天舟一号在A点加速才能进入天宫二号所在的轨道,则天舟一号在A点的速度小于天宫二号的运行速度,故C正确;
D.天舟一号在A点到地心的距离等于天宫二号在A点到地心的距离,由可知,天舟一号在A点的加速度等于天宫二号在A点的加速度,故D错误。
故选:C
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【题目】如图1所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2Ω.在第1s内感应电流I沿顺时针方向.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示(其中在4~5s的时间段呈直线).则( )
A. 在0~5s时间段,感应电流先减小再增大
B. 在0~2s时间段感应电流沿顺时针,在2~5s时间段感应电流沿逆时针
C. 在0~5s时间段,线圈最大发热功率为5.0×10-4W
D. 在0~2s时间段,通过圆环横截面的电量为5.0×10-1C
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【题目】如图所示,粗糙绝缘直角斜面ABC固定在水平面上,并处在方向与AB面平行的匀强电场中,一带正电的物体在电场力的作用下从斜面的底端运动到顶端,它的动能增加了ΔEk,重力势能增加了ΔEp,系统产生的内能为Q,则下列说法正确的是( )
A. 电场力对物体所做的功等于ΔEk
B. 物体克服重力做的功等于ΔEp
C. 合外力对物体做的功等于ΔEk
D. 电场力所做的功等于ΔEk+Q
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【题目】关于分子动理论基本观点和实验依据,下列说法正确的是( )
A. 随着分子间距离增大,分子势能一定增大
B. 阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃运动是布朗运动
C. 生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
D. 某气体摩尔体积为V,每个分子体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=
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【题目】如图所示,A套在光滑的竖直杆上,用细绳通过定滑轮将A与水平面上的物体B相连,在外力F作用下B以速度v沿水平面向左做匀速运动,水平面粗糙,且物体B与水平面间动摩擦因数不变.则A在B所在平面下方运动的过程中,下列说法正确的是( )
A. 物体A也做匀速运动
B. 当绳与水平夹角为θ时,物体A的速度为
C. 当绳与水平夹角为θ时,物体A的速度为
D. 外力F为恒力
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【题目】如图所示,坡度顶端距水平面高度为h,质量为m1的小物块A从坡道顶端由静止滑下,从斜面进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,一端与质量为m2的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末湍O点.A与B碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在OM段A、B与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求
(1)物块A在与挡板B碰撞前的瞬间速度v的大小;
(2)弹簧最大压缩量为d时的弹簧势能EP(设弹簧处于原长时弹性势能为零).
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【题目】如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差△h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:
①A管封闭气体压强pA′
②活塞C向上移动的距离x。
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【题目】如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右侧,杆上套有一质量m=2kg的小球A。半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直的固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两个小球连接起来,杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给小球A一个水平向右的恒力F=50N,(g=10m/s2),则( )
A. 当小球B运动到C处时小球A的动能为20J
B. 小球B运动到C处时的速度大小为 m/s
C. 小球B被拉到与小球A速度大小相等时,sin∠OPB=
D. 小球B从地面运动到C处的过程中,小球B的动能增加了6J
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【题目】如图所示,固定在地面的斜面体上紧挨着放置六个半径均为r的相同的小球,编号如图。斜面与水平轨道OA段平滑连接,小球从斜面进入水平轨道时无能量损失,OA段长度为6 r。现将六个小球由静止同时释放,各个小球离开A点之后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在各小球运动过程中,下列说法正确的是
A. 球6在OA段机械能会增大
B. 球6离开A点之后水平射程最小
C. 球1的机械能守恒
D. 6个小球最终的落地点各不相同
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