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【题目】如图所示,AB是绕地球运行的天宫一号椭圆形轨道上的近地点和远地点,则天宫一号”(  )

A. A点时线速度大

B. A点时重力加速度小

C. B点时向心加速度小

D. B点时向心加速度大于该处的重力加速度

【答案】AC

【解析】

根据开普勒第二定律可知:在近地点的速度大于远地点的速度,所以A点的速度大于B点的速度,故A正确;根据牛顿第二定律和万有引力定律得:g ,因为A的轨道半径小于B的轨道半径,所以在A点时重力加速度大,故B错误;向心加速度aA点的速度大于B点的速度,A的轨道半径小于B的轨道半径,所以在B点时向心加速度小,故C正确;在B点卫星做近心运动,即万有引力大于需要的向心力,所以该处的重力加速度大于在B点时向心加速度,故D错误故选AC。

练习册系列答案
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【题目】质点从静止开始做匀加速直线运动,经4 s后速度达到20 m/s,然后匀速运动了10 s,接着经4 s匀减速运动后静止.求:

(1)质点在加速运动阶段的加速度为多大?

(2)质点在16 s末的速度为多大?

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【题目】寻找马航失联客机时,初步确定失事地点位于南纬31°52′、东经115°52′的澳大利亚西南城市珀斯附近的海域,有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像.已知地球半径为R,地表重力加速度为g,卫星轨道半径为r,则下列说法正确的是(  )

A. 该卫星的运行速度大于第一宇宙速度

B. 该卫星可能是同步卫星

C. 该卫星的向心加速度为

D. 该卫星的周期为

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【题目】利用如图所示实验装置来验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中小铁球经过光电门B时,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球的挡光时间t.实验前调整光电门位置,使小铁球下落过程中,小铁球球心垂直细激光束通过光电门,当地重力加速度为g.

(1)为了验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,还需要测量的物理量是________.

A.A点距地面的高度H

B.AB之间的距离h

C.小铁球从AB的下落时间tAB

D.小铁球的直径d

(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v____________;要验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式________是否成立即可(用实验中测得物理量的符号表示).

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【题目】假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则(  )

A. 根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2

B. 根据公式,可知卫星所需的向心力将减小到原来的

C. 根据公式,可知地球提供的向心力将减小到原来的

D. 根据上述BC中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的

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【题目】如图,两平行金属板水平放置,板长为L,间距为d,板间电压为U,一个不计重力的电荷量为q的带电粒子以初速度v0沿两板的中线射入,恰好沿下板的边缘飞出,粒子通过平行金属板的时间为t,则( )

A. 时间内,电场力对粒子做的功为

B. 时间内,电场力对粒子做的功为

C. 在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为1:2

D. 在粒子下落的前和后过程中,电场力做功之比为1:1

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【题目】如图aAB是一对平行金属板,在两板间加有周期为T的交变电压uA板电势uA=0,B板电势uB随时间t变化的规律如图b中.现有一电子从A板的小孔进入两板间的电场中,设电子的初速和重力的影响均可忽略,则(  )

A. 若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向B板运动

B. 若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上

C. 若电子是在t=3T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上

D. 若电子是在t=T/2时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动

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【题目】如图所示,半径为R的圆筒固定在小车上,小车以速度v向右匀速运动,有一光滑小球相对静止在圆筒的最低点.当小车遇到障碍物突然停止时,小球在圆筒中上升的最大高度可能(  )

A. 等于 B. 大于 C. 小于 D. 等于2R

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【题目】如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为得的小球,系在一根长为l的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度为。下列说法正确的是( )

A. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为

B. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,,则小球运动到B点时的机械能最大

C. 若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动

D. 若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B

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