【题目】如图所示是发射地球同步卫星的简化轨道示意图,先将卫星发射至距地面高度为h1的近地轨道Ⅰ上.在卫星经过A点时点火实施变轨,进入远地点为B的椭圆轨道Ⅱ上,最后在B点再次点火,将卫星送入同步轨道Ⅲ.已知地球表面重力加速度为g,地球自转周期为T,地球的半径为R,求:
(1)近地轨道Ⅰ上的速度大小;
(2)远地点B距地面的高度.
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【题目】如图所示正方形闭合导线框abcd,置于磁感应强度为B垂直纸面向里的匀强磁场上方h处。线框由静止自由下落,线框平面始终保持在竖直平面内,且dc边与磁场的上边界平行。则下列说法正确的是
A. dc边刚进入磁场时,线框中产生的感应电动势一定最大
B. 线框进入磁场的过程中一定做减速运动
C. 线框进入磁场的过程中加速度不可能变大
D. 线柜从释放到完全进入磁场的过程中,线框减少的重力势能等于它增加的动能与产生的焦耳热之和
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【题目】如图所示,叠放在水平转台上的物体 A、 B、 C 能随转台一起以角速度 ω 匀速转 动, A、 B、 C 的质量分别为 3m、 2m、 m, A 与 B、 B 和 C 与转台间的动摩擦因数都为 μ,A 和 B、 C 离转台中心的距离分别为 r、 1.5r。 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()
A. B 对 A 的摩擦力一定为 3μmg
B. B 对 A 的摩擦力一定为 3mω2r
C. 转台的角速度一定满足
D. 转台的角速度一定满足
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【题目】某发电厂发电机的输出总功率P=100 kW,发电机两端电压U1=250 V,向远处送电的输电线的总电阻R=8 Ω.要使传输电线上的功率损失不超过输送总功率P的5%,用户得到的电压U4又正好是220 V,用如图的电路输电.求
(1)升压变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=?
(2)降压变压器原、副线圈的匝数比n3:n4=?
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【题目】如图,变压器输入有效值恒定的电压,副线圈匝数可调,变压器的输入电压的表达式为u=220sin10π(V),如图所示位置时,原副线圈的匝数比为10:1,变压器的输出电压通过输电线送给用户(电灯等用电器),R表示输电线的电阻.( )
A. 若提高变压器的输入电压的频率,则根据电磁感应定律.变压器的输出电压也将增大
B. 变压器的输出电压为22V
C. 用电器增加时,灯泡L1变暗
D. 用电器增加时,变压器的输入功率增加
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【题目】某种型号的轿车,其部分配置参数如下表所示。若该轿车行驶过程中所受摩擦阻力大小始终不变。求:
(1)若轿车在水平直线路面上以最高车速匀速行驶时,发动机功率是额定功率,此时牵引力多大?
(2)在某次官方测试中,一位质量m=60kg的驾驶员驾驶该轿车,在水平直线路面上以额定功率将车速由零提高到108km/h,用时9s,则该车在此加速过程中行驶的距离为多少?
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0表示斥力,F<0表示引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,规定无穷远处分子势能为零,则
A. 乙分子由a点到c点一直做加速运动,到达c点时速度最大
B. 乙分子到达c点时,两分子间的分子势能最小为零
C. 乙分子由a点运动到b点的过程中,两分子间的分子势能一直减小
D. 乙分子由c点运动到d点的过程中,乙分子的动能不断增加
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【题目】如图所示,圆形区域内有一垂直纸面向里的、磁感应强度大小为B1的匀强磁场,磁场边界上的P点有一粒子源,可以在纸面内向各个方向以相同的速率发射同种带电粒子,不考虑粒子的重力以及粒子之间的相互作用,这些粒子从某一段圆弧射出边界,这段圆弧的弧长是圆形区域周长的;若仅将磁感应强度的大小变为B2,这段圆弧的弧长变为圆形区域周长的,则等于
A. B. C. D.
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【题目】如图,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外,其余电阻不计,导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面。静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为Δ1,弹性势能为,重力加速度大小为g。将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,则
A. 金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下
B. 当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为Δ1
C. 电阻R 上产生的总热量等于mgΔl-Ep
D. 金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量与第一次上升过程的相等
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