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【題目】下表是衛星發射的幾組數據,其中發射速度v0是燃料燃燒完畢時火箭具有的速度,之后火箭帶著衛星依靠慣性繼續上升,到達指定高度h后再星箭分離,分離后的衛星以環繞速度v繞地球做勻速圓周運動.根據發射過程和表格中的數據,下面哪些說法是正確的

衛星圓軌道離地面高度h(km)

環繞速度v(km/s)

發射速度v0(km/s)

0

7.9

7.9

200

7.8

8.0

500

7.6

8.2

5000

5.5

9.5

A.不計空氣阻力,在火箭依靠慣性上升的過程中機械能守恒

B.已知同步衛星的軌道離地高度約為36000km,其發射速度一定大于9.5km/s

C.衛星做勻速圓周運動離地越高,環繞周期越大

D.當發射速度達到11.2 km/s時,衛星能脫離太陽系的束縛

【答案】ABC

【解析】

試題不計空氣阻力,在火箭依靠慣性上升的過程中由于只有萬有引力做功所以機械能守恒;衛星被發射的越高,需要的發射速度越大,由表格知道,發射衛星到5000m的高度的發射速度是9.5 km/s,所以將同步衛星發射到離地高度約為36000km的高度,其發射速度一定大于9.5km/s;根據可知衛星做勻速圓周運動離地越高,環繞周期越大;當發射速度達到11.2 km/s時,衛星能脫離地球的引力束縛。選項ABC正確。

練習冊系列答案
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【題目】對于一定質量的理想氣體,當它們的壓強和體積發生變化時,以下說法正確的有( )

A. 壓強和體積都增大時,其分子平均動能不可能不變

B. 壓強和體積都增大時,其分子平均動能有可能減小

C. 壓強增大,體積減小時,其分子平均動能一定不變

D. 壓強減小,體積增大時,其分子平均動能可能增大

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【題目】如圖所示,固定在豎直平面內的圓管形軌道的外軌光滑,內軌粗糙。一小球從軌道的最低點以初速度v0向右運動,球的直徑略小于圓管的直徑,球運動的軌道半徑為R,空氣阻力不計,重力加速度大小為g,下列說法一定正確的是 ( 。

A.,小球不可能到達圓周最高點

B.,小球不可能到達圓周最高點

C.,小球運動過程中機械能守恒

D.,小球運動過程中機械能不守恒

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【題目】下列說法中正確的是( )

A.穿過某一個面的磁通量為零,該處磁感強度也為零

B.穿過任何一個平面的磁通量越大,該處磁感強度也越大

C.穿過垂直于磁感強度方向的某面積的磁感線條數等于磁感強度

D.當平面跟磁場方向平行時,穿過這個面的磁通量必為零

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【題目】三根平行的長直導體棒分別過正三角形ABC的三個頂點,并與該三角形所在平面垂直,各導體棒中均通有大小相等的電流,方向如圖所示.則三角形的中心O處的合磁場方向為(   )

A.平行于AB,由A指向BB.平行于BC,由B指向C

C.平行于CA,由C指向AD.O指向C

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【題目】小明站在水平地面上,手握不可伸長的輕繩一端,繩的另一端系有質量為m的小球,甩動手腕,使球在豎直平面內做圓周運動。當球某次運動到最低點時,繩突然斷掉,球飛行水平距離d后落地,如圖所示。已知握繩的手離地面高度為d,手與球之間的繩長為d,重力加速度為g。忽略手的運動半徑和空氣阻力。

1)求繩斷開時球的速度大小v1

2)問繩能承受的最大拉力多大?

3)改變繩長,使球重復上述運動,若繩仍在球運動到最低點時斷掉,要使球拋出的水平距離最大,繩長應為多少?最大水平距離為多少?

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【題目】如圖所示,光滑的平行導軌間距為L,傾角為θ,處在豎直向下、磁感應強度為B的勻強磁場中,導軌中接入電動勢為E、內阻為r的直流電源,電路中有一阻值為R的電阻,其余電阻不計,將質量為m的導體棒由靜止釋放,求:

(1)通過導體棒的電流大小和方向

(2)導體棒所受的安培力

(3)導體棒在釋放時的瞬時加速度的大小。

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【題目】如圖甲所示,有兩個相鄰的有界勻強磁場區域,磁感應強度的大小均為B,磁場方向相反,且與紙面垂直,兩磁場邊界均與x軸垂直且寬度均為L,在y軸方向足夠寬,F有一高和底均為L的等腰三角形導線框,頂點ay軸上,從圖示x=0位置開始,在外力F的作用下向右沿x軸正方向勻速穿過磁場區域。在運動過程中,線框bc邊始終與磁場的邊界平行。線框中感應電動勢E大小、線框所受安培力F大小、感應電流i大小、外力F大小這四個量分別與線框頂點a移動的位移x的關系圖像中正確的是 ( 。

A.B.C.D.

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【題目】如圖所示,在光滑水平面上,有A、B兩個小球沿同一直線向右運動,若取向右為正方向,兩球的動量分別是pA=5.0 kg·m/s,pB=7.0 kg·m/s.已知二者發生正碰,則碰后兩球動量的增量ΔpAΔpB可能是(  )

A.ΔpA=-3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s

B.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s

C.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=-3.0 kg·m/s

D.ΔpA=-10 kg·m/s;ΔpB=10 kg·m/s

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