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【题目】201842815分左右,邀游太空6年多的天宫一号,在中国航天人的实时监测和全程跟踪下,作别太空再入大气层。天官一号绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁,未燃尽部分坠落在南太平洋中部区域。“天宫一号回家之路”简化为图示模型:天宫一号在远地轨道1做圆周运动,近地过程先经过椭圆轨道2,然后在近地圆轨道3运行,最终进入大气层。巳知轨道13的轨道半径分别为,在轨道1的运行周期为T,质量为m的天官一号与地心的距离为r时,引力势能可表示为,其中G为引力常量,M为地球质量。则天官一号在轨道2运行周期和从轨道1到轨道3过程中机械能变化量分别为

A. ,0

B.

C.

D.

【答案】B

【解析】天官一号在轨道2运行的轨道半径为,由开普勒第三定律可得,解得天官一号在轨道2运行周期;由可知,在轨道1上的机械能,在轨道3上的机械能从轨道1到轨道3过程中机械能变化量,故B正确,A、C、D错误;

故选B。

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计电子发射装置的加速电压为U0电容器板长和板间距离为L10 cm下极板接地电容器右端到荧光屏的距离也是L10 cm在电容器两极板间接一交变电压上极板的电势随时间变化的图像如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)

(1)t0.06 s时刻电子打在荧光屏上的何处

(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长

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【题目】一列简谐横波沿轴传播。图甲是时刻的波形,处质点刚好起振。图乙是处质点经后的位移一时间图像。下列说法中正确的是__________

A. 处的质点,第一次到达波峰的时间为

B. 处的质点,第一次到达波谷的时间为

C.该波上的两质点同时达到波峰位置和平衡位置

D.该波沿轴正方向传播

E. 处的质点从图示时刻起历时通过的路程

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【题目】如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为圆周的柱状玻璃棱镜OPQ,OP=OQ=R,一束单色光垂直OP面射入棱镜,在OP面上的入射点为A,穿过棱镜后沿BD方向射出,出射光线交于x轴上D点,,求:

(i)该玻璃的折射率是多少?

(ii)OP面上的该单色光至少向上平移多少,它将不能从PQ面直接折射出来。

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【题目】下列说法正确的是

A. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电势能增大,电子的动能减小,原子的总能量减小

B. 226衰变为氡222的半衰期为1620年,也就是说,100个镭226核经过1620年后一定还剩下50个镭226核没有发生衰变

C. 紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

D. β衰变过程中,原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子

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【题目】如图所示的电路中,是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小。是定值电阻,当开关S闭合且没有光照射时,电容器C不带电。当用强光照射且电路稳定时。与无光照射时比较,下列说法中正确的是

A. 电容器C的下极板带负电

B. 两端电压降低

C. 两端电压降低

D. 电源提供的总功率变小

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【题目】如图所示,固定在水平面上的光滑斜面的倾角为θ,其顶端装有光滑小滑轮,绕过滑轮的轻绳一端连接一质量为m的物块B,另一端被一个质量为M的人抓住。现在人沿斜面加速攀绳而上,加速度大小为(人与滑轮间的轻绳始终平行于斜面),此过程中B的加速度大小为,重力加速度为g。则下列说法正确的是

A. 物块一定向上加速运动

B. 人要能够沿斜面向上加速运动,必须满足m>Msinθ

C. =0,则一定等于

D. =,则可能等于

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【题目】如图所示是观察电阻值随温度变化 的示意图,现在把杯中的水由冷水变为热水,关于欧姆表的读数变化情况正确的是

A. 如果R为金属电阻,读数变小,且变化非常明显

B. 如果R为金属电阻,读数变大,且变化不明显

C. 如果R为热敏电阻(用半导体材料制作),读数变小,且读数变化非常明显

D. 如果R为热敏电阻(用半导体材料制作),读数变大,且读数变化不明显

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【题目】质量为m的石块从半径为R的半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果摩擦力的作用使得石块的速度大小不变,如图所示,那么

A. 因为速率不变,所以石块的加速度为零

B. 石块下滑过程中受的合外力越来越大

C. 石块下滑过程中的摩擦力大小逐渐变大

D. 石块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心

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