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7.关于地球的同步卫星,下列说法中正确的是(  )
A.它的线速度等于7.9km/s
B.它的线速度大于7.9km/s
C.它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合
D.每一个地球同步卫星离地面的高度是可以不一样的

分析 所谓地球同步卫星,即指卫星绕地球转动的周期与地球的自转周期相同,与地球同步转动,且在赤道上空的某地,站在地球上观看(以地球本身为参照物)它在空中的位置是固定不动的.

解答 解:A、由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,知卫星的轨道半径越大,运行速度越小.则知地球同步卫星的运行速度一定小于近地卫星的速度,即小于地球第一宇宙速度.故AB错误;
C、同步卫星离地面的高度是一定的,且卫星的轨道和赤道在同一平面内地球同步卫星的周期与地球的自转周期相同,一定是24小时,故C正确,D错误;
故选:C

点评 地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.站在高楼的阳台上伸出手,从离地高20m处以初速度10m/s竖直上抛一小球,不计空气阻力,则物体在抛出点下方15m处时,所经历的时间是(取g=10m/s2)(  )
A.1 sB.2 sC.3 sD.3.5 s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.平抛运动竖直方向做自由落体运动,其位移h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$;匀速圆周运动是速度的大小不变,而速度的方向一直改变的运动;圆周运动的向心力与线速度和角速度的关系分别是m$\frac{{v}^{2}}{r}$,mω2r.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.一个气球以10m/s的速度匀速竖直上升,气球下面系着一个重物,气球上升到下面的重物离地面120m时,系重物的绳断了,问从这时算起,g=10m/s2,则
(1)重物经过多少时间落到地面?
(2)重物着地速度大小为多少?

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2.如图所示,建筑工人通过滑轮装置将一质量为100kg的料车沿37°角的斜面有底端匀速地拉到顶端,斜面长L是5m,小车与斜面间的动摩擦因数为0.25,若不计其它摩擦,g取10m/s2,求这一过程:
(1)人拉绳子的力做功.
(2)物体的重力做的功
(3)物体受到各力对物体做的总功.

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12.电流是国际单位制中七个基本物理量之一,也是电学中常用的概念.金属导体导电是由于金属导体内部存在大量的可以自由移动的自由电子,这些自由电子定向移动形成电流.
(1)电子绕核运动可等效为一环形电流.设处于基态氢原子的电子绕核运动的半径为R,电子质量为m,电量为e,静电力常量为k,求此环形电流的大小.
(2)一段横截面积为S、长为l的金属导线,单位体积内有n个自由电子,电子电量为e.自由电子定向移动的平均速率为v.
a.求导线中的电流;
b.按照经典理论,电子在金属中运动的情形是这样的:在外加电场(可通过加电压实现)的作用下,自由电子发生定向运动,便产生了电流.电子在运动的过程中要不断地与金属离子发生碰撞,将动能交给金属离子(微观上使其热运动更加剧烈,宏观上产生了焦耳热),而自己的动能降为零,然后在电场的作用下重新开始加速运动(为简化问题,我们假定:电子沿电流方向做匀加速直线运动),经加速运动一段距离后,再与金属离子发生碰撞.电子在两次碰撞之间走的平均距离叫自由程,用L表示.请从宏观和微观相联系的角度,结合能量转化的相关规律,求金属导体的电阻率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,L是电感足够大的线圈,其直流电阻可忽略不计,A和B是两个参数相同的灯泡,若将开关S闭合,等灯泡亮度稳定后,再断开开关S,则(  )
A.开关S闭合时,灯泡A比B先亮
B.开关S闭合时,灯泡A、B同时亮,最后一样亮
C.开关S闭合后,灯泡A逐渐熄灭,灯泡B逐渐变亮,最后保持不变
D.开关S断开瞬间,A、B闪亮一下逐渐熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.四月,樱花纷纷绽放,其中有一片花瓣从高为2.45m的枝头自静止落至地面,所用时间可能是(  )
A.0.1sB.0.5 sC.0.7 sD.1.2 s

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17.如图所示为氢原子最低的四个能级,当氢原子在这些能级间跃迁时,放出一些频率不同的光,下列说法正确的是(  )
A.最多可能放出6种频率的光B.一定放出6种频率的光
C.只有一条可见光D.在紫外区一定有三条光线

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