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【题目】在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在 Q 点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ。则(

A. 该卫星的发射速度必定小于 11.2km/s

B. 卫星在 Q 点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

C. 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于 7.9km/s

D. 在轨道Ⅰ上,卫星在 P 点的速度大于在 Q 点的速度

【答案】ABD

【解析】

A、发射速度要大于等于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故选项A正确;

B、通过在点加速使卫星由原来的向心运动变为圆周运动,由轨道进入轨道,故选项B正确;

C、第一宇宙速度为卫星的运行的最大速度,在轨道Ⅱ上的运行速度小于7.9km/s,故选项C错误;

D、在轨道上,近地点速度大,远地点速度小,则卫星在P点的速度大于在Q点的速度,故选项D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两条电阻不计的平行导轨与水平面成角,导轨的一端连接定值电阻R1,匀强磁场垂直穿过导轨平面,一根质量为m、电阻为R2的导体棒ab,垂直导轨放置,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为,且,如果导体棒以速度v匀速下滑,导体棒此时受到的安培力大小为F,则以下判断正确的是( )

A.电阻R1消耗的电功率为

B.重力做功的功率为

C.运动过程中减少的机械能全部转化为电能

D.R2上消耗的功率为

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【题目】一质量为1.67×10-27 kg、电荷量为1.6×10-19 C的带电粒子,以5×105 m/s的初速度沿与磁场垂直的方向射入磁感应强度为0.2 T的匀强磁场后做匀速圆周运动.下列说法正确的有

A.粒子受到的洛伦兹力提供了向心力

B.洛伦兹力对粒子做正功

C.粒子在磁场中运动的轨道半径是2.61×10-2 m

D.粒子做匀速圆周运动的周期是3.28×10-7 s

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【题目】2017322 日消息,俄生产出新型电子回旋加速器,可检测焊接和铸造强度。回旋加速器原理如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和交变电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,某--带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速.当达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。关于回旋加速器,下列说法中正确的是

A.带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大

B.带电粒子从磁场中获得能量

C.增大加速电场的电压,带电粒子离开磁场的动能将增大

D.增大加速电场的电压,其余条件不变,带电粒子在D形盒中运动的时间变短

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【题目】某升降机用绳子系着一个重物,以10 m/s的速度匀速竖直上升,当到达40 m高度时,绳子突然断开,重物从绳子断开到落地过程(不计空气阻力,重力加速度g10 m/s2)( )

A. 距地面的最大高度为45 m

B. 在空中的运动时间为5 s

C. 落地速度的大小为10 m/s

D. 落地速度的大小为30 m/s

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【题目】如图甲所示,一长木板静止于水平桌面上,t0时,小物块以速度v0滑到长木板上,图乙为物块与木板运动的v-t图像,图中t1t2v0v1已知,重力加速度大小为g。由此可求得(  )

A.木板的长度

B.物块与木板的质量之比

C.木板与桌面之间的动摩擦因数

D.t0开始到t1时刻,木板获得的动能

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【题目】如图所示,由均匀导线绕成的直角扇形导线框OMNO点在竖直面内从匀强磁场边界逆时针匀速转动,周期为T,磁场的方向垂直于纸面向里,线框电阻为R,线框在进入磁场过程中回路的电流强度大小为I,则(  )

A.线框在进入磁场过程中回路产生的电流方向为顺时针

B.线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小相等

C.线框转动一周过程中产生的热量为I2RT

D.线框转动一周过程中回路的等效电流大小为

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【题目】如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为mAB 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ BA之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  )

A.物块A B一起匀速转动过程中加速度恒定

B.物块AB一起转动过程中所需向心力大小相等

C.A B一起转动的最大角速度为

D.AB恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg

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【题目】如图所示,电源有一定的内阻,ABC三个灯泡连成如图电路,当滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,三个灯泡的亮暗变化情况是(

A.同时变亮

B.同时变暗

C.AC两灯变暗,B灯变亮

D.AC两灯变亮,B灯变暗

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