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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h1的近地圆轨道上,在卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B点再次点火将卫星送入同步轨道,如图所示.已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响.求:

(1)地球的第一宇宙速度。

(2)卫星在近地点A的加速度大小。

(3)远地点B距地面的高度。

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【题目】在真空中某点电荷Q的电场中,将带电荷量为q的负试探电荷分别置于a0,0,r)、b两点时,试探电荷所受电场力的方向如图所示,FaFb分别在yOzxOy平面内,Faz轴负方向成角,Fbx轴负方向成角。已知试探电荷在a点受到的电场力大小为Fa=F,静电力常量为k。则以下判断正确的是(  )

A.电场力的大小Fb大于F

B.abO三点电势关系为

C.点电荷Q带正电,且大小为

D.在平面xOz上移动该试探电荷,电场力不做功

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【题目】回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速电压为U的加速电场中被加速,所加磁场的磁感应强度、加速电场的频率可调,磁场的磁感应强度最大值为Bm和加速电场频率的最大值fm。则下列说法正确的是(

A.粒子获得的最大动能与加速电压无关

B.粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为

C.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为

D. ,则粒子获得的最大动能为

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【题目】一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行星数圈后.着陆于该行星,宇宙飞船备有下列器材:

A.精确秒表一只 B.弹簧秤一个 C.质量为m的物体一个 D.天平一台

已知宇航员在绕行星过程中与着陆后各作了一次测量,依据所测量的数据,可求得该行星的质量M和半径R(已知引力常量为G);

(1)两次测量所选用的器材分别是上列器材中的 ______ (填写宇母序号);

(2)两次测量的方法及对应的物理量分别是 ______

(3)用测得的数据.求得该星球的质量M= ______ ,该星球的半径R= ______

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【题目】如图所示,木板A质量mA1 kg 足够长的木板B质量mB4 kg 质量为mC1kg的木块C置于木板B上, 水平面光滑, BC之间有摩擦,开始时BC均静止,现使Av012 m/s的初速度向右运动, B碰撞后以4 m/s速度弹回. :

1B运动过程中的最大速度大小.

2C运动过程中的最大速度大小.

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【题目】我国计划于2020年发射火星探测器,若探测器绕火星的运动、地球和火星绕太阳的公转视为匀速圆周运动,相关数据见表格,则下列判断正确的是

行星

行星半径/m

行星质量/kg

行星公转轨道半径

行星公转周期

地球

6.4×106

6.0×1024

R=1.5×1011m

T

火星

3.4×106

6.4×1023

R=2.3×1011m

T

A. T>T

B. 火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度

C. 火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度

D. 探测器绕火星运动的周期的平方与其轨道半径的立方之比与相等

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【题目】如图所示,abc三木块通过不可伸长的轻质细绳和轻质光滑滑轮连接,处于静止状态。其中AB细绳的B端与滑轮的转轴连接,A端固定于天花板上。现将A端沿天花板向右缓慢移动,移动过程中系统处于平衡状态。移动过程中各物理量变化的说法,正确的是(  )

A.斜面对木块a的摩擦力增大B.细绳对木块c的拉力增大

C.地面对斜面体的支持力增大D.木块c的重力势能增大

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【题目】为验证向心力公式,某探究小组设计了如图所示的演示实验,在米尺的一端钻一小孔,使小孔恰能穿过一根细线,线下端挂一质量为m,大小可忽略的小钢球。将米尺固定在水平桌面上,测量出悬点到钢球的细线长度L,使钢球在水平面内做匀速圆周运动,圆心为O,待钢球的运动稳定后,用眼睛从米尺上方垂直于米尺往下看,读出钢球到O点的距离r,并用秒表测量出钢球转动n圈用的时间t。则:

(1)小钢球做圆周运动的周期T________________

(2)小钢球做圆周运动需要的向心力Fn________________

(3)小钢球受到的合外力F________________

(4)在实验误差允许的范围内,若FnF,即验证了向心力公式是正确的。

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【题目】如图所示,坐标系x轴水平,y轴竖直。在第二象限内有半径R=5cm的圆,与y轴相切于点Q点(0cm),圆内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在x=-10cm处有一个比荷为=1.0×108C/kg的带正电的粒子,正对该圆圆心方向发射,粒子的发射速率v0=4.0×106m/s,粒子在Q点进入第一象限。在第一象限某处存在一个矩形匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向外,磁感应强度B0=2T。粒子经该磁场偏转后,在xM点(6cm0)沿y轴负方向进入第四象限。在第四象限存在沿x轴负方向的匀强电场。有一个足够长挡板和y轴负半轴重合,粒子每次到达挡板将反弹,每次反弹时竖直分速度不变,水平分速度大小减半,方向反向(不考虑粒子的重力)。求:

(1)第二象限圆内磁场的磁感应强度B的大小;

(2)第一象限内矩形磁场的最小面积;

(3)带电粒子在电场中运动时水平方向上的总路程。

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【题目】太阳能汽车是一种环保型的“绿色汽车”,人们正致力研究着。有一辆玩具汽车靠太阳能电池供电,该电池的太阳能集光板面积为600cm2,太阳能电池电动势为30V,内阻为30Ω。现使玩具汽车在水平路面上匀速行驶,其太阳能集光板正对太阳,测得电流强度为2A。已知电动机的直流电阻为,太阳光垂直照射到地面上单位面积的辐射功率为1.6×103W/m2

(1)求玩具汽车匀速行驶时,太阳能集光板把太阳能转化为电能的效率。

(2)这辆玩具汽车的总重为80N,在水平路面上行驶的阻力是车重的0.2倍,这辆玩具车在水平路面上的最大速度是多大?

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同步练习册答案