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18.在美国东部时间2009年2月10日上午11时55分(北京时间11日0时55分),美国一颗质量约为560kg的商用通信卫星“铱33”与俄罗斯一颗已经报废的质量约为900kg军用通信卫星“宇宙2251”相撞,碰撞发生的地点在俄罗斯西伯利亚上空,同时位于国际空间站轨道上方434千米的轨道上,如图所示.如果将卫星和空间站的轨道都近似看做圆形,则在相撞前一瞬间下列说法正确的是(  )
A.“铱33”卫星比“宇宙2251”卫星的周期大
B.“铱33”卫星比国际空间站的运行速度大
C.“铱33”卫星的运行速度大于第一宇宙速度
D.“宇宙2251”卫星比国际空间站的角速度小

分析 根据万有引力提供向心力F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma,得出周期、线速度、角速度与轨道半径的关系,根据半径的大小比较周期、线速度、角速度的大小.

解答 解:根据万有引力提供向心力F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r,
A、根据T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,轨道半径越大,周期越越大,由题意知两卫星的轨道半径相等,故其周期相等,故A错误.
B、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,轨道半径越大,线速度越小,“铱33”轨道半径比较大,故其线速度比较小,故B错误.
C、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,轨道半径越小,线速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,线速度的最大等于地球的第一宇宙速度,即“铱33”卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故C错误.
D、根据ω=$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,轨道半径越大,角速度越小,“铱33”轨道半径比较大,故其角速度比较小,故D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键知道变轨的原理,以及掌握万有引力提供向心力这一理论,并能熟练运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列说法中正确的是(  )
A.所有惯性系的物理基本规律都是等价的
B.在真空中,光的速度与光的频率、光源的运动状态、观察者的运动速度有关
C.在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速度都相同
D.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关,他们不是相互独立的

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9.中国运动员董栋获得了2012年伦敦奥运会男子蹦床项目的冠军,成为中国蹦床项目的首位“大满贯”得主,董栋在蹦床比赛中(不计空气阻力),下列说法正确的是(  )
A.在与蹦床接触的过程中,董栋受到的重力大小会发生变化
B.在空中上升和下落的过程中,董栋都做匀变速直线运动
C.在空中上升和下落的过程中,董栋都处于失重状态
D.在与蹦床接触的过程中,董栋受到的弹力始终大于重力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.原来做匀速运动的升降机内,具有一定质量的物体A静止在地板上,其与升降机的侧壁间有一被压缩的弹簧,如图所示.现发现A突然被弹簧推向左方.由此可判断,此时升降机的运动可能是(  )
A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降

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13.2006年10月29日0时20分,由中国人自己制造的成本达20亿元人民币的第一颗直播通信卫星“鑫诺二号”在西昌卫星发射中心发射成功,定点于东经92.2度的上空(拉萨和唐古拉山口即在东经92.2度附近).“鑫诺二号”载有22个大功率转发器,如果正常工作,可同时支持200余套标准清晰度的电视节目,它将给中国带来1000亿元人民币的国际市场和几万人的就业机会,它还承担着“村村通”的使命,即满足中国偏远山区民众能看上电视的愿望.关于“鑫诺二号”通信卫星的说法正确的是(  )
A.它一定定点在赤道上空
B.它可以定点在拉萨或唐古拉山口附近的上空
C.它绕地球运转,有可能经过北京的上空
D.它与周期为85分钟的“神舟”六号载人飞船相比,“鑫诺二号”的轨道半径大,环绕速度小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,竖直放置的气缸是用导热性能良好的材料制成的,开始时气缸内封闭着长度为l0=22cm的空气柱.现用竖直向下的压力F压活塞,使封闭的空气柱长度变为l=2cm,人对活塞做功100J,已知大气压强p0=1×105Pa,活塞的横截面积S=1cm2,不计活塞的重力,求:
①若压缩过程缓慢,则压缩后的气体压强多大?
②说明上述缓慢压缩过程中压强变化的微观原因.
③若上述过程是以一定的速度压缩气体,向外散失的热量为20J,则气体的内能增加多少?

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10.如图(a)所示,M、N为中心开有小孔的平行板电容器的两极板,相距D=1m,其右侧为垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1×10-3T,磁场区域足够长,宽为d=0.01m;在极板M、N之间加有如图(b)所示交变电压,M极电势高于N极时电压为正.现有带正电粒子不断从极板M中央小孔处射入电容器,粒子的初速度可忽略不计;其荷质比$\frac{q}{m}$=2×1011C/kg,重力不计,试求:

(1)由0时刻进入电容器内的粒子经多长时间才能到达磁场?
(2)由0时刻进入电容容器内的粒子射出磁场时向上偏移的距离.
(3)在交变电压第一个周期内,哪些时刻进入电容器内的粒子能从磁场的右侧射出来?

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7.如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于$\frac{T}{2}$(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间可能为(  )
A.$\frac{T}{3}$B.$\frac{T}{5}$C.$\frac{T}{7}$D.$\frac{T}{9}$

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8.如图所示,透热的气缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200kg,活塞质量m=10kg,活塞面积S=100cm2.活塞与气缸壁无摩擦且不漏气.此时,缸内气体的温度为27℃,活塞正位于气缸正中,整个装置都静止.已知大气压恒为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)缸内气体的压强p1
(2)气缸内气体的温度升高到多少时,活塞恰好会静止在气缸缸口AB处?此过程中气缸内的气体是吸热还是放热?

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