发射月球探测卫星要经过多次变轨.如图所示,I是某月球探测卫旱发射后的近地圆轨道.II、III是两次变轨后的转移椭圆轨道,O点是II、III轨道的近地点,Q、P分别是II、III轨道的远地点.则下列说法止确的是
A.在二个轨道上,卫星在O点的速度相同
B.在三个轨道上,卫星在O点的加速度相同
C.卫旱在Q点的机械能小于其在P点的机械能
D.卫旱在Q点的机械能大于其在P点的机械能
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,a为带正电的小物块,b是一不带电的绝缘物块,a、b叠放于粗糙的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用水平恒力F拉b物块,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,在加速运动阶段( )
A、a、b一起运动的加速度减小。
B、a、b一起运动的加速度增大。
C、a、b物块间的摩擦力减小。
D、a、b物块间的摩擦力增大。
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在“研究平抛运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25 cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=________(用L、g表示),其值是________.
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著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动.在圆板中部有一个线圈,圆板四周固定一圈带负电的金属小球(如图).当线圈接通电源后,将有图示方向的电流流过.根据你所学,判断接通电源瞬间,圆板将 (选填:不动、沿I向转动、沿I反向转动),且通电线圈有 趋势(选填:向内收缩、向外膨胀)。
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处于竖直状态的弹簧下端悬挂一小球时.其拉力为T。现使小球靠着倾角为
的光滑斜面.亓使弹簧仍保持竖直方向,则小球对斜面的压力为
A.Tcos
B.Tsin
C.0 D.Ttan ![]()
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有一质量m=1 kg的小球穿在长x=1m的固定轻仟的顶部.轻仟与水平方向成
=37°角,小球与轻杆的接触情况处处相同。若由静止释放小球,经t=2 s后小球到达轻仟底端。则:(
=0.8,g取10m/s)
(1)小球到达轻忏底端时.它所受重力做功的功率P为多少?
(2)小球与轻忏之问的动唪擦冈数
为多少?(保留两位有效数字)
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如图所示.长R=0.6m的不可伸长的细绳一端同定在O点.另一端系着质量m2=0.1kg的小球B.小球B刚好与水平面相接触。现使质量m1=0.3kg的物块A以v0=4m/s的速度向B运动.A与水平面问的接触面光滑.A、B碰撞后.物块A的速度变为碰前瞬问速度的
.小球B能在竖直平面内做圆周运动。已知重力加速度g=10m/s2,A、B均可视为质点,试求:
①在A与B碰撞后瞬问.小球B的速度v2的大小。
②小球B运动到网周最高点时受到细绳的拉力大小。
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如图所示,在光滑水平地面上,有一质量
的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧.位于小车上A点处的质量为
的木块(视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力。木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以
的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以
的速度水平向左运动,取
.
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(i)求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小;
(ii)若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能;
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有一颗地球卫星,绕地球做匀速圆周运动,卫星与地心的距离为地球半径R0的
倍。卫星圆形轨道平面与地球赤道平面重合,卫星上的太阳能收集板可以把光能转化为电能,太阳能收集板的面积为S,在阳光照射下每单位面积提供的最大电功率为P。已知地球表面重力加速度为g,近似认为太阳光是平行光。求:
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(1)卫星做匀速圆周运动的周期;
(2)卫星绕地球一周,太阳能收集板的工作时间;
(3)太阳能收集板在卫星绕地球一周的时间内最多转化的电能。
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