v=7.9km/s是人造卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动必须具有的速度,叫做 .v=11.2km/s是物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的速度,叫做 .v=16.7km/s是使物体挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙空间去的速度,叫做 .
考点: 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.
专题: 人造卫星问题.
分析: 物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,挣脱地球引力束缚的发射速度为第二宇宙速度,挣脱太阳引力的束缚的发射速度为第三宇宙速度.
解答: 解:v=7.9km/s是人造卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动必须具有的速度,叫做第一宇宙速度速度.
v=11.2km/s是物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的速度,叫做第二宇宙速度速度.
v=16.7km/s是使物体挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙空间去的速度,叫做第三宇宙速度速度.
故答案为:第一宇宙速度,第二宇宙速度,第三宇宙速度.
点评: 本题要知道第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度的含义,特别要注意第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,也是发射卫星的最小速度,做圆轨道运行的卫星的最大速度.
科目:高中物理 来源: 题型:
测量分子大小的方法有很多,如油膜法、显微法.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,用滴管吸取浓度为
的溶液,向小量筒中滴入100滴溶液,溶液的液面达到量筒中1mL的刻度,再用滴管取配好的油酸溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下2滴溶液,在液面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜,如图所示.坐标格的正方形大小为20mm×20mm.由图可以估算出油膜的面积是 m2,2滴油酸溶液中纯油酸的体积为 m3(保留两位有效数字),由此估算出油酸分子的直径是 m(保留一位有效数字).
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科目:高中物理 来源: 题型:
用如图所示的装置进行“验证动量守恒定律”的实验:
①先测出可视为质点的两滑块A、B的质量分别为m、M及滑块与桌面间的动摩擦因数μ;
②用细线将滑块A、B连接,使A、B间的轻弹簧处 于压缩状态,滑块B恰好紧靠桌边;
③剪断细线,测出滑块B做平拋运动的水平位移x1,滑块A沿水平桌面滑行距离为x2(未滑出桌面);
④为验证动量守恒定律,写出还需测量的物理量及表示它们的字母 ;如果动量守恒,需要满足的关系式为 .
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列叙述中,正确的是()
A. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值
B. 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心
C. 平抛运动的物体速度变化的方向始终是竖直向下的
D. 曲线运动一定是变速运动,所以做曲线运动的物体加速度一定会变化
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ωo,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.
(1)求卫星B的运行周期.
(2)如果卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?
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科目:高中物理 来源: 题型:
关于电场强度、电势和电容,下列说法正确的是()
A. 由公式E=
可知,电场中某点的电场强度E与试探电荷在电场中该点所受的电场力F成正比,与q成反比
B. 由公式E=
可知,在离点电荷Q距离为r的地方,电场强度E的大小与Q成正比
C. 由公式C=
可知,电容器的电容C随着极板带电荷量Q的增加而变大
D. 由公式U=Ed可知,在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差与这两点间的距离成正比
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一绝缘的长为L,两端分别带有等量异种电荷的轻杆,电量的绝对值为Q,处在场强为E的匀强电场中,杆与电场线夹角为60°,若使杆沿顺时针方向转过60°(以杆上某一点为圆心转动),则下列说法正确的是()
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A. 电场力下降,两点荷电势能不变
B. 电场力做的总功为
,两电荷的电势能减少
C. 电场力做的总功为
,两点荷的电势能增加
D. 电场力做的总功大小跟转轴位置有关
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列关于电流的说法中,正确的是( )
A. 我们把大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流
B. 国际单位制中,电流的单位是安培,简称安
C. 电流既有大小又有方向,所以电流是矢量
D. 由I=
可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多
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