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【题目】地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a.卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切.不计阻力,以下说法正确的是( )

A、如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来

B、卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等

C、卫星丙的周期最小

D、卫星甲的机械能最大,卫星中航天员始终处于完全失重状态;

【答案】AC

【解析】

试题分析:物体在赤道上随地球转动时,根据牛顿定律当物体飘起来的时候,万有引力完全提供向心力,则此时物体的向心加速度为即此时的向心加速度a′=g+a根据向心加速度和转速的关系有:a=(2πn)2R,a′=(2πn′)2 R可得:故A正确物体在椭圆形轨道上运动,轨道高度超高,在近地点时的速度越大,故B错误;根据开普勒第三定律知,椭圆半长轴越小,卫星的周期越小,卫星丙的半长轴最短,故周期最小.C正确;卫星的机械能跟卫星的速度、高度和质量有关,因未知卫星的质量,故不能确定甲卫星的机械能最大,故D错误.令卫星做匀速圆周运动时,万有引力完全提供圆周运动的向心力,故此时卫星中宇航员处于完全失重状态,但当卫星沿椭圆轨道运动时,卫星所受万有引力不是完全提供卫星的向心力,故卫星中宇航员始终处于完全失重状态是错误的.故选AC.

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【题目】地球质量为M,半径为R,自转周期为T0,取无穷远处的引力势能为零.质量为m的卫星在绕地球无动力飞行时,它和地球组成的系统机械能守恒,它们之间引力势能的表达式是Ep=-,其中r是卫星与地心间的距离.现欲将质量为m的卫星从近地圆轨道Ⅰ发射到椭圆轨道Ⅱ上去,轨道Ⅱ的近地点A和远地点B距地心分别为r1=Rr2=3R.若卫星在轨道Ⅱ上的机械能和在r3=2R的圆周轨道Ⅲ上的机械能相同,则(  )

A. 卫星在近地圆轨道Ⅰ上运行的周期与地球自转周期相同

B. 从轨道Ⅰ发射到轨道Ⅱ需要在近地的A点一次性给它提供能量

C. 卫星在椭圆轨道上的周期为T0

D. 卫星在椭圆轨道Ⅱ上自由运行时,它在B点的机械能大于在A点的机械能

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【题目】如图所示,M、O、N为均匀介质中某一直线上的三个质点,其中O点为简谐横

波的波源,起振方向向上,振动周期为0.2 s,离平衡位置的最大距离为0.05 m。O、N两质点平衡位置之间的距离为3 m。从波传播到N点开始计时,此时O恰好位于波谷。t=0.3 s时,质点M第一次到达波峰。已知波长2 m<λ<5 m。

(i)求该波波长;

(ii)写出质点M振动后的位移随时间变化的关系式。

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【题目】线圈所围的面积为01m2,线圈电阻为1Ω;规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图所示,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示,则下列说法正确的是

A在时间0~5s内,I的最大值为001A

B在第4s时刻,I的方向为逆时针

C前2s内,通过线圈某截面的总电荷量为001C

D第3s内,线圈的发热功率最大

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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏斗a连接,连接b的一段细绳与斜面平行.在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,则

A. bc的摩擦力一定减小

B. bc的摩擦力方向平行斜面向上

C. 地面对c的摩擦力方向一定水平向左

D. 地面对c的支持力保持不变

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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数n1n23∶1,原线圈电路中接有一量程为3 A的理想交流电流表,副线圈两端接有理想交流电压表一只和可变电阻R以及若干“6 V6 W”的相同灯泡。输入端交变电压u的图像如图乙所示。

(1)求图甲中电压表的读数。

(2)要求灯泡均正常发光,求电路中最多允许接入的灯泡个数。

(3)为满足第(2)问中要求,求可变电阻R应调到的电阻值。

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【题目】如图所示, 有一个可视为质点带正电的小物块其质量为m1kg,电荷量,从光滑平台上的A点以v02m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M3kg的被固定住的长木板,最终恰停在木板的最左端.已知虚线OD左侧存在竖直向上的匀强电场,场强大小木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板上表面粗糙,木板下表面与水平地面之间光滑,木板长度圆弧轨道的半径为R=0.9mC点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ60°,不计空气阻力,g10 m/s.求:

1)小物块到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

2)小物块与长木板间的动摩擦因数μ

3)若木板未被固定,且撤掉电场,仍将滑块在A点以v02m/s的初速度水平抛出,试通过计算说明小物块能否从长木板左端滑出?若能,则求出小物块和木板的最终速度,若不能,则求出小物块与木板刚保持相对静止时,木板右端与D点的距离。

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【题目】如图所示,两根等高的四分之一光滑圆弧轨道,半径为r、间距为L,图中Oa水平,cO竖直,在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻不计的金属棒从轨道的顶端ab处由静止开始下滑,到达轨道底端cd时受到轨道的支持力为2mg.整个过程中金属棒与导轨接触良好,轨道电阻不计,求:

(1)金属棒到达轨道底端cd时的速度大小和通过电阻R的电流;

(2)金属棒从ab下滑到cd过程中回路中产生的焦耳热和通过R的电荷量;

(3)若金属棒在拉力作用下,从cd开始以速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动,则在到达ab的过程中拉力做的功为多少?

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【题目】a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是

A. a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度

B. 20秒时,a、b两物体相距最远

C. 60秒时,物体a在物体b的前方

D. 40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m

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