【题目】如图所示,某卫星沿椭圆轨道运动,其近地点恰好和地球赤道相切(忽略空气阻力)。下列说法正确的是
A. 该卫星在近地点时的速度等于7.9km/s
B. 该卫星运行周期一定大于地球自转周期
C. 该卫星与地心的连线在任意相等时间内扫过的面积相等
D. 该卫星在近地点的机械能大于远地点的机械能
【答案】C
【解析】
A、如果卫星在A点速率等于7.9km/s,卫星将以A点为圆轨道绕地球做圆周运动,而不可能沿椭圆轨道至B点,因为卫星在A点要做离心运动,满足 ,所以可知卫星在A点的速率一定大于第一宇宙速度即大于7.9km/s,A错误。
B、地球同步卫星的公转周期等于地球的自转周期24h,两卫星都绕地球公转,根据开普勒第三定律,但卫星的椭圆轨道的半长轴r2无法与同步卫星的轨道半径r1比较大小,则两者的周期无法比较大小,B错误。
C、由开普勒第二定律可知卫星与地心的连线在相等时间内扫过的面积相等,C正确。
D、卫星从近地点A到远地点B的运动过程中只有万有引力做负功,引力势能增大动能减小,卫星的机械能守恒,故卫星在近地点的机械能等于远地点的机械能,D错误。
故选C。
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【题目】(1)某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:SA=16.6mm SB=126.5mm SD=624.5mm
若无法再做实验,可由以上信息推知:
①相邻两计数点的时间间隔为_____s;
②打C点时物体的速度大小为_____m/s(取2位有效数字)
③物体的加速度大小为_____(用SA、SB、SC、SD和f表示)
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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,设计了如图所示的斜面实验。下列哪些方法是他在这个实验中采用过的
①测出相同长度的斜面在不同倾角时,物体落到斜面底端的速度v和所用时间t,比较v/t的比值的大小
②用打点计时器打出纸带进行数据分析
③改变斜面倾角,比较各种倾角得到的x/t2的比值的大小
④将斜面实验的结果合理“外推”,说明自由落体运动是特殊的匀变速直线运动
A. ①②③④
B. ①③④
C. ①④
D. ③④
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【题目】如图,一条细线的一端与水平地面上的物体B相连,另一端绕过光滑轻滑轮与物体A相连,滑轮用一端固定在天花板上O点的细线OP悬挂,系统静止时细线OP与竖直方向所成的夹角为α,则( )
A. 若增大A的质量,α角一定仍保持不变
B. 若减小A的质量,α角一定仍保持不变
C. 若B缓慢向右移动一小段距离,α角一定仍保持不变
D. 若B缓慢向左移动一小段距离,α角一定仍保持不变
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【题目】如图所示,纸面内有一以A、B、C、D为顶点的正方形区域,其中心O处有一带电荷量为Q的正点电荷,E、F分别为AB边和AD边的中点,则在该电荷产生的电场中
A. A、B、C、D四点处的电场强度相同
B. A、E、B三点间的电势差满足UAE =UEB
C. A、F两点处的电场强度大小之比为1︰2
D. 电子在C处时的电势能大于在F处的电势能
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【题目】如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为( )
A. 1∶
B. 1∶2
C. 1∶3
D. 1∶6
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【题目】如图所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接,c、d两个端点接在匝数比5∶1(左边比右边)的理想变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器,匀强磁场的磁感应强度为B、方向竖直向下.设导体棒ab长为L(电阻不计),并绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO′以角速度ω匀速转动.当变阻器的阻值为R时,通过电流表的电流为I,则( )
A. 变阻器两端的电压U=IR
B. 变阻器上消耗的功率为P=25I2R
C. 导体棒ab所受的最大安培力F=BIL
D. 导体棒ab在最高点时两端感应电动势为0
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【题目】如图所示,两端开口的U型管中装有水银,在右管中用水银封闭着一段空气,要使两侧水银面高度差h曾大,应该( )
A. 从左管滴入水银 B. 让气体升温 C. 从右管滴入水银 D. 增大大气压强
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【题目】(题文)一水池水深H=0.8 m。现从水面上方h=0.8 m高处由静止释放一质量为m=0.1 kg的硬质球体,测得球体从释放到落至水池底部用时t=0.6 s。已知球体直径远小于水池深度,不计空气及水的阻力,取重力加速度g=10 m/s2。
(1)通过计算判断球体在水中做什么运动?
(2)从水面上方多高处由静止释放球体,才能使球体从释放到落至池底所用时间最短?
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