【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进人地球同步轨道Ⅱ,则( )
A. 该卫星的发射速度必定大于11. 2 km/s
B. 卫星在同步轨道II上的运行速度大于7. 9 km/s
C. 在轨道I上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度
D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道I进人轨道II
【答案】D
【解析】
了解同步卫星的特点和第一宇宙速度、第二宇宙速度的含义,当万有引力刚好提供卫星所需向心力时,卫星正好可以做匀速圆周运动:若是“供大于需”,则卫星做逐渐靠近圆心的运动;若是“供小于需”,则卫星做逐渐远离圆心的运动.
11.2km/s是卫星脱离地球束缚的发射速度,而同步卫星仍然绕地球运动,故A错误;7.9km/s即第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度,而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故B错误;根据开普勒第二定律,在轨道I上,P点是近地点,Q点是远地点,则卫星在P点的速度大于在Q点的速度,故C错误;从椭圆轨道Ⅰ到同步轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力,故D正确;故选D。
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【题目】一定质量的理想气体状态变化如图,其中a→b是等温过程,气体对外界做功100J;b→c是绝热过程,外界对气体做功150J;c→a是等容过程。则b→c的过程中气体温度_____(选填“升高”、“降低”或“不变”),a→b→c→a的过程中气体放出的热量为_____J。
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【题目】如图,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上.t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求
(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;
(2)电阻的阻值.
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【题目】如图甲所示为一弹簧振子自由振动(即做简谐运动)时的位移随时间变化的图象,图乙为该弹簧振子在某外力的作用下做受迫振动时的位移随时间变化的图象,则下列说法中正确的是( )
A. 由图甲可知该弹簧振子的固有周期为4s
B. 由图乙可知该弹簧振子的固有周期为8s
C. 由图乙可知外力的周期为8s
D. 如果改变外力的周期,在接近4s的附近该弹簧振子的振幅较大
E. 如果改变外力的周期,在接近8s的附近该弹簧振子的振幅较大
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【题目】如图所示,带正电小球甲固定在绝缘支架上顶点A,带正电小球乙用绝缘细线系在O点,细线被拉成水平位置时,小球乙位于B点,A、O、B三点位于同一条水平直线上,O是A、B的中点。从B点静止释放带电小球乙,小球乙做圆周运动,且与A、O、B始终共面,越过O点正下方的O′点之后继续运动到C点时速度为零(O′与C位置未画出)。在小球乙从B到C的运动过程中,空气阻力不计,下面说法正确的是
A. 小球乙电势能越来越大
B. 小球乙从O′到C的运动过程中,动能的减少等于电势能的增加
C. 小球乙在O′点时重力与电场力的合力最大
D. 小球乙速度最大的位置一定位于B和O′两点之间
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【题目】如图所示,两种不同材料的弹性细绳在O处连接,M、O和N是该绳上的三个点,OM间距离为7.0m,ON间距离为5.0m。O点上下振动,则形成以O点为波源向左和冋右传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ,其中波Ⅱ的波速为1.0m/s。t=0时刻O点处在波谷位置,观察发现5s后此波谷传到M点,此时O点正通过平衡位置向上运动,OM间还有一个波谷。则___________
A. 波I的波长为4m
B. 波Ⅱ的波长为4m
C. N点的振动周期为4s
D. t=3s时,N点恰好处于波谷
E. 当M点处于波峰时,N点也一定处于波峰
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【题目】如图所示,将质量均为m、带电荷量均为q (q > 0)的两个摆球a、b分别用长度均为l的细线悬于O点.将另一个带电荷量也为q (q > 0)的小球c从O点正下方较远处缓慢移向O点,当三个带电小球分别处在等边三角形的三个顶点上时,两摆线的夹角恰好为120°,则此时摆线上的拉力大小等于( )
A. mg B. mg
C. D.
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【题目】定质量的理想气体经过如图所示的变化过程:A — B — C.己知气体在初始A状态的压强为,体积为,温度为,BA连线的延,线经过坐标原点,A — B过程中,气体从外界吸收热量为Q,B状态温度为T。试求:
①气体在B状态时的体积和在C状态时的压强;
②气体从A — B —C整个过程中内能的变化。
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【题目】某人设计了如图所示的滑板个性滑道。斜面AB与半径R=3 m的光滑圆弧轨道BC相切于B,圆弧对应的圆心角θ=37°且过C点的切线水平,C点连接倾角α=30°的斜面CD。一滑板爱好者连同滑板等装备(视为质点)总质量m=60 kg。某次试滑,他从斜面上某点P由静止开始下滑,发现在斜面CD上的落点Q恰好离C点最远。若他在斜面AB上滑动过程中所受摩擦力Ff与位移大小x的关系满足Ff=90x(均采用国际制单位),忽略空气阻力,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)P、B两点间的距离;
(2)滑板在C点对轨道的压力大小。
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