【题目】轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星,它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道如图,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( )
A. 该卫星运行速度一定小于7.9km/s
B. 该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4
C. 该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1
D. 该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
【答案】AB
【解析】
根据题意求出卫星的周期,卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出线速度、轨道半径、加速度,然后分析答题。
由题意可知,卫星的周期:T=×45min=180min=3h;由于卫星的轨道半径大于地球半径,卫星的线速度小于第一宇宙速度,即卫星的线速度小于7.9km/h,故A正确;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比:,故B正确;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,该卫星加速度与同步卫星加速度之比:,故C错误;由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误;故选AB。
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【题目】下列选项中,说法正确的是:
A. 卢瑟福提出核式结构模型,很好的解释了粒子散射实验中的现象
B. 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
C. 借助于能量子的假说,爱因斯坦得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合非常好
D. 射线是高速电子流,它的穿透能力比射线和射线都弱
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【题目】把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球落地点离抛出点的水平距离;
(3)小球落地时的速度大小.
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【题目】一自行车静止在地面上,现让后轮以一定的角速度ω做匀速圆周运动,轮胎边缘有两个泥土颗粒A、B,同时从同一高度被甩出,运动轨迹如图所示,已知颗粒被甩出瞬间速度大小与在轮胎上运动时相等,速度方向沿轮胎切线方向,不计空气阻力。则下列说法正确的是( )
A. 两颗粒落地瞬间速度大小不等
B. 两颗粒落地瞬间速度方向相同
C. ω越大,两颗粒落地时间差Δt越小
D. ω越大,两颗粒落地点的距离Δs不变
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【题目】如图所示,在正方形abcd内充满方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。a处有比荷相等的甲、乙两种粒子,甲粒子以速度沿ab方向垂直射入磁场,经时间从d点射出磁场,乙粒子沿与成30°角的方向以速度垂直射入磁场,经时间垂直cd射出磁场,不计粒子重力和粒子间的相互作用力,则下列说法中正确的是( )
A. =1∶3 B. =
C. =3∶1 D. =
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【题目】已知电源的交变电流的电压表达式为u=200sin120πt(V),电源的内阻不计。下列说法正确的是( )
A. 用电压表测该电源电压其示数为200V
B. 将该电压加在220Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为220W
C. 交流点的的频率为60Hz,电流方向每秒改变60次
D. t=0.1s时,该交流电压的瞬时值为0V
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【题目】牛顿发现的万有引力定律是17世纪自然科学最伟大的成果之一。万有引力定律在应用中取得了辉煌的成就。应用万有引力定律能“称量”地球质量,也实现了人类的飞天梦想。已知地球的半径为R,地面的重力加速度为g,引力常量为G。
(1)求:a.地球的质量M; b.地球的第一宇宙速度v。
(2)2018年11月,我国成功发射第41颗北斗导航卫星,被称为“最强北斗”。这颗卫星是地球同步卫星;其运行周期与地球的自转角速度相同。求该卫星的高度h。
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【题目】如图所示,CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示。导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
A. 导体棒在磁场中做匀减速直线运动
B. 导体棒的最大电动势为BL
C. 电阻R中产生的焦耳热为mg(h-μd)
D. 整个过程中产生的内能为mgh
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【题目】如图所示,半径为、质量为m的小球用两根不可伸长的轻绳a、b连接,两轻绳的另一端系在一根竖直杆的A、B两点上,A、B两点相距为l,当两轻绳伸直后,A、B两点到球心的距离均为l。当竖直杆以自己为轴转动并达到稳定时(细绳a、b与杆在同一竖直平面内)。求:(计算结果可以带根号,g不要带具体值。)求:
(1)竖直杆角速度ω为多大时,小球恰离开竖直杆;
(2)ω至少达到多少时b轻绳伸直开始有拉力。
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