【題目】發射地球同步衛星時,先將衛星發射至近地圓軌道1,然后經點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛星送入同步圓軌道3,軌道1、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點,如圖所示。則在衛星分別在1、2、3軌道上正常運行時,以下說法正確的是:
A. 衛星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率
B. 衛星在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度
C. 衛星在軌道1上經過Q點時的加速度大于它在軌道2上經過Q點時的加速度
D. 衛星在軌道2上經過P點時的加速度等于它在軌道3上經過P點時的加速度
【答案】BD
【解析】A、衛星做圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得: ,解得:
,由于衛星在軌道3上的半徑大于在軌道1上的半徑,則衛星在軌道3上的速率小于在軌道1上的速率,A錯誤;
B、衛星做圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得: ,解得:
,由于衛星在軌道3上的半徑大于在軌道1上的半徑,則衛星在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度,B正確;
C、D、衛星做圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得: ,解得:
,在Q點軌道半徑r相同,衛星在軌道1上經過Q點時的加速度等于它在軌道2上經過Q點在軌道1上的加速度,C錯誤;
在P點軌道半徑r相同,衛星在軌道2上經過P點時的加速度等于它在軌道3上經過P點時的加速度,D正確;
故選BD。
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【題目】質量為m的汽車,啟動后沿平直路面行駛,如果發動機的功率恒為P,且行駛過程中受到的摩擦阻力大小一定,汽車速度能夠達到的最大值為v,那么當汽車的車速為 時.汽車的瞬時加速度的大小為( )
A.
B.
C.
D.
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【題目】如圖所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是豎直平面內三個相同的半圓形光滑軌道,K為軌道最低點,Ⅰ處于勻強磁場中,Ⅱ和Ⅲ處于勻強電場中,三個完全相同的帶正電小球a、b、c從軌道最高點自由下滑至第一次到達最低點K的過程中,下列說法正確的是( )
A. 在K處球a速度最大
B. 在K處球b對軌道壓力最大
C. 球b需要的時間最長
D. 球c機械能損失最多
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【題目】如圖所示,為一圓形區域的勻強磁場,在O點處有一放射源,沿半徑方向射出速度為v的不同帶電粒子,其中帶電粒子1從A點飛出磁場,帶電粒子2從B點飛出磁場,不考慮帶電粒子的重力,則( )
A. 帶電粒子1的比荷與帶電粒子2的比荷比值為
B. 帶電粒子1的比荷與帶電粒子2的比荷比值為
C. 帶電粒子1與帶電粒子2在磁場中運動時間比值為
D. 帶電粒子1與帶電粒子2在磁場中運動時間比值為
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【題目】如圖,一有界區域內,存在著磁感應強度大小均為B,方向分別垂直于光滑水平桌面向下和向上的勻強磁場,磁場寬度均為L.現有一邊長為 的正方形線框abcd,在外力作用下,保持ac垂直磁場邊緣,并以沿x軸正方向的速度水平勻速地通過磁場區域,若以逆時針方向為電流正方向,下圖中能反映線框中感應電流變化規律的圖是( )
A.
B.
C.
D.
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【題目】某實驗小組利用如圖(1)所示的裝置探究加速度與力、質量的關系。
(1)下列做法正確的是______ (填字母代號)
A.調節滑輪的高度,使牽引小車的細繩與長木板保持平行
B.在平衡小車受到的摩擦力時,將裝有砝碼的砝碼桶通過定滑輪拴在小車上
C.實驗時,先放開小車再接通打點計時器的電源
D.通過增減小車上的砝碼改變質量時,不需要重新調節木板的傾斜度
(2)若保持砝碼和砝碼桶質量m不變,改變小車質量M,分別得到小車加速度a與質量M及對應的數據如表所示.請在圖(2)所示的方格坐標紙中并作出
圖線__________.
從圖線中得到F不變時,小車加速度a與質量M之間存在的關系式子是____________ .
次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小車加速度a/(ms-2) | 1.98 | 1.48 | 1.00 | 0.67 | 0.50 |
小車質量M/kg | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
質量倒數 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.33 | 1.00 |
(3)某同學在探究
(4)在這個實驗中,為了探究兩個物理量之間的關系,要保持第三個物理量不變,這種探究方法叫做__________ 。
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【題目】我國發射的“嫦娥三號”探月衛星在環月圓軌道繞行n圈所用時間為t,如圖所示.已知月球半徑為R,月球表面處重力加速度為,引力常量為G.求:
(1) 月球的質量M.
(2) 月球的第一宇宙速度.
(3) “嫦娥三號”衛星離月球表面高度h.
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【題目】質點做直線運動的v-t圖象如圖所示,則( )
A. 在第1 s內質點做變速直線運動
B. 在1~3 s內質點做加速度a=-2 m/s2的變速直線運動
C. 在2~3 s內質點的運動方向與規定的正方向相反,加速度方向與1~2 s內的加速度方向相同
D. 在前3 s內速度的變化量為4 m/s
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【題目】如圖所示,離地H高處有一個質量為m、帶電量為+q的物體處于電場強度隨時間變化規律為E=E0-kt(E0、k均為大于零的常數,電場水平向左為正方向)的電場中,物體與豎直絕緣墻壁間的動摩擦因數為μ,已知μq E0<mg。t=0時,物體從墻上靜止釋放,若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,當物體下滑H/2后脫離墻面,此時速度大小為,物體最終落在地面上。則下列關于物體的運動說法不正確的是
A. 當物體沿墻壁下滑時,物體先加速再做勻速直線運動
B. 物體從脫離墻壁到落地之前的運動軌跡是一段曲線
C. 物體克服摩擦力所做的功
D. 物體與墻壁脫離的時刻為
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