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人造卫星以第一宇宙速度环绕地球运动。关于这个卫星的运动情况,下列说法正确的是

A.卫星的周期比以其他速度环绕地球运动的人造卫星都小

  B.卫星必须在赤道平面内运动

  C.卫星所受的万有引力大于它环绕地球运动所需的向心力

  D.卫星的运行周期必须等于地球的自转周期

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学在体育场上抛出铅球,其运动轨迹如图所示。已知在b点的速度与加速度相互垂直,则下列说法中正确的是

    A.d点的速率比c点的速率大

    B.d点的加速度比c点的加速度大

    C.从b点到d点,加速度与速度始终垂直

    D.从b点到d点,加速度与速度的夹角先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在水平光滑桌面上放一质量为2m的玩具小车,在小车的左侧固定一光滑圆弧轨道(是小车的一部分),其末端处为水平.用手将小车固定在桌面上,然后将质量为m的小球从光滑圆弧轨道某位置由静止释放,小球离开轨道后落在车上A点,OAs.若小车不固定时,将该小球从光滑圆弧轨道同一位置由静止释放,则小球将落在车上O点多远处? (设小车足够长,球不致落在车外)

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一列简谐横波沿x轴传播。t=0时刻的波形如图1所示,质点A与质点B相距1m,A点的振动速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处。由此可知

A.此波的传播速度为12.5m/s

B.A点的振动周期为0.04s

C.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向

D.从t=0时刻起,经过0.04s,质点A沿波的传播方向迁移了1m

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如图7所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距L=2m,电阻;有一电阻,质量的金属棒ab垂直平放在轨道上,轨道电阻可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,现用一外力F沿轨道方向拉金属棒,使之做初速为零的匀加速直线运动,加速度

试求:

(1)2s末金属棒ab的速度大小;

(2)2s末金属棒ab受到的安培力的大小;

(3)2s内通过电阻R的电量Q大小。

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如图甲所示,质量为2kg的绝缘板静止在粗糙水平地面上,质量为1kg、边长为1m、电阻为0.1Ω的正方形金属框ABCD位于绝缘板上,E、F分别为BCAD的中点。某时刻起在ABEF区域内有竖直向下的磁场,其磁感应强度B1的大小随时间变化的规律如图乙所示,AB边恰在磁场边缘以外;FECD区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B2=0.5T,CD边恰在磁场边缘以内。假设金属框受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两磁场均有理想边界,取g=10m/s2。则

A.金属框中产生的感应电动势大小为1V

B.金属框受到向左的安培力大小为1N

C.金属框中的感应电流方向沿ADCB方向

D.如果金属框与绝缘板间的动摩擦因数为0.3,则金属框可以在绝缘板上保持静止

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下列说法中正确的是

A.温度升高时,每个分子的动能都增大

B.在两分子间距离增大的过程中,分子间引力增大,斥力减小

C.在两分子间距离增大的过程中,分子势能一定增大

D.用N表示阿伏伽德罗常数,M表示铜的摩尔质量,ρ表示铜的密度,那么一个铜原子所占的体积可表示为

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。不计空气阻力且小球从未落地,则(     )

A.整个过程中小球电势能减少了1.5 mg2t2

B.整个过程中机械能的增量为2mg2t2

C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2

D.从A点到最低点小球重力势能减少了mg2t2

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铺设海底金属油气管道时,焊接管道需要先用感应加热的方法对焊口两侧进行预热.将被加热管道置于感应线圈中,当感应线圈中通以电流时管道发热.下列说法中正确的是

A.管道发热是由于线圈中的电流直接流经管道引起的

B.感应加热是利用线圈电阻产生的焦耳热加热管道的

C.感应线圈中通以恒定电流时也能在管道中产生电流

D.感应线圈中通以正弦交流电在管道中产生的涡流也是交流电

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