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3.如图所示,“神舟”十号宇宙飞船控制中心的大屏幕上出现的一幅卫星运行轨迹图,它记录了飞船在地球表面沿地心方向投影到地面的位置变化;图中表示在一段时间内飞船绕地球匀速圆周运动飞行四圈,依次飞经中国和太平洋地区的四次轨迹①、②、③、④,图中分别标出了各地点的经纬度(如:在轨迹①通过赤道时的经度为西经157.5°,绕行一圈后轨迹②再次经过赤道时经度为180°…).若地球质量为M,地球半径为R,万有引力恒量为G,地球自转周期为24小时,飞船绕地球运行的周期T.以下说法中正确的是(  )
A.飞船绕地球做圆周运动①、②、③、④的过程中可能经过北极点的正上方
B.飞船轨道平面与赤道平面的夹角为42.4°
C.飞船绕地球运行的周期T为100分钟
D.飞船运行轨道距地球表面的高度h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R

分析 在轨迹①通过赤道时的经度为西经157.5°,绕行一圈后轨迹②再次经过赤道时经度为l80°,即“神舟十号”转一圈,地球自转转过22.5°,可求出“神舟六号”与地球自转周期的关系,从而可求出“神舟十号”的周期.
根据万有引力提供向心力,通过周期关系,得出轨道半径关系,从而求出“神舟十号”离地面的高度.

解答 解:A、由图可知,飞船的轨道平面与赤道平面的夹角为42.4°,可知飞船绕地球做圆周运动①、②、③、④的过程中不可能经过北极点的正上方,故A错误,B正确.
C、飞船每运行一周,地球自转角度为180°-157.5°=22.5°,则神舟飞船运行的周期T=$\frac{22.5}{360}×24$h=1.5h=90min,故C错误.
D、根据$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得飞船运行轨道距离地球表面的高度为:h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$,故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键通过“神舟十号”转一圈,地球转过的角度,得出他们的周期关系,通过万有引力提供向心力,得出轨道半径关系.

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14.下列说法中正确的是(  )
A.眼镜镜片的表面上镀有增透膜,利用了光的干涉原理
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11.在光滑的水平地面建立如图所示的坐标.在坐标原点处有一竖直挡板,x=5m处有两个可视为质点的小滑块A和B,A和B中间夹有少量炸药,其中mA=1kg,现在在t=0时刻引爆炸药,爆炸结束后B向右匀速运动,A向左匀速运动,A与挡板碰撞后动能变成原来的$\frac{1}{4}$且速度反向,不计炸药爆炸时间及A与挡板碰撞时间,A物块在t=5s的时刻在x=10m处追上B,求:
(1)挡板对物体A的冲量是多少;
(2)炸药爆炸的过程中有多少化学能转化为机械能.

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18.关于平抛运动,下列说法正确的是(  )
A.平抛运动是加速度大小不变、方向不断改变的曲线运动
B.做平抛运动的物体,在任何相等的时间内速度的增量都是不等的
C.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
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8.在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号“1”、B端输入电信号“0”时,在C和D端输出的电信号分别为(  )
A.0和0B.0和1C.1和0D.1和1

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15.如图所示,竖直放置固定的光滑半圆形轨道与光滑水平面AB相切于B点,半圆形轨道的最高点为C.轻弹簧一端固定在竖直挡板上,另一端有一质量m=0.1kg的小球(小球与弹簧不拴接).用力将小球向左推,小球将弹簧压缩一定量时,用轻绳固定住,此时弹簧的弹性势能Ep=5J,烧断细绳,弹簧将小球弹出.取g=10m/s2.求
(1)小球运动至B点时速度vB的大小;
(2)若轨道半径R=1.6m,小球通过最高点C后落到水平面上的水平距离x;
(3)欲使小球能通过最高点C,则半圆形轨道的最大半径Rm

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12.关于重力势能,下列说法中正确的是(  )
A.某个物体处于某个位置,重力势能的数值是唯一确定的,与参考面选取无关
B.物体重力势能增加时,物体的重力可以不做功
C.物体做匀速直线运动时,其重力势能一定不变
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10.用细绳吊着一个质量为m的小球,绕O点在竖直面内做圆周运动,不计空气阻力,小球摆动的最低点为B,最高点为A、C,则下列说法正确的是(  )
A.小球运动到B点时,绳的拉力跟小球在B点速度的大小成线性关系
B.小球从A运动到B的过程中绳的拉力都大于小球的重力
C.小球运动到A、C两点时,绳的拉力可能等于小球的重力
D.小球从B到C的过程中,小球可能在某一位置受到的合力处于水平方向

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