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(2010?海淀區模擬)肩負我國首次太空行走運載任務的神舟七號飛船,在繞地球五圈后成功的由橢圓軌道變成圓形軌道,在圓軌道上飛船離地面的距離約為350km,繞行周期約為90min.設飛船在圓形軌道上的運動為勻速圓周運動,已知第一宇宙速度為7.9km/s,下述說法正確的是( 。
分析:飛船繞地球做勻速圓周運動,由萬有引力提供向心力,根據牛頓第二定律列式得到其周期、速度與軌道半徑的關系式,再進行分析.第一宇宙速度7.9km/s是發射衛星的最小的發射速度,也是衛星繞地球做圓周運動的最大的環繞速度;飛船的軌道圓心一定在地心.
解答:解:A、B飛船繞地球做勻速圓周運動,由萬有引力提供向心力,則得
    G
Mm
r2
=m
4π2
T2
r
=m
v2
r

則得T=2π
r3
GM
,v=
GM
r

可見,飛船的軌道半徑r越大,周期越大,運行速度越小.故A正確,B錯誤.
C、第一宇宙速度7.9km/s是衛星繞地球做圓周運動的最大的環繞速度,則飛船在圓形軌道上運動的線速度大小一定小于7.9km/s.故C錯誤.
D、飛船的軌道圓心一定在地心,但軌道平面不一定是垂直于地球自轉軸的圓面.故D錯誤.
故選A
點評:本題考查學生對衛星繞地球做圓周運動的理解,衛星做圓周運動時,萬有引力作為向心力,掌握衛星運動的模型是關鍵.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

(2010?海淀區一模)示波管是示波器的核心部分,它主要由電子槍、偏轉系統和熒光屏三部分組成,如圖甲所示.電子槍具有釋放出電子并使電子聚集成束以及加速的作用;偏轉系統使電子束發生偏轉;電子束打在熒光屏形成光跡.這三部分均封裝于真空玻璃殼中.已知電子的電荷量e=1.6×10-19 C,質量m=0.91×10-30 kg,電子所受重力及電子之間的相互作用力均可忽略不計,不考慮相對論效應.
(1)電子槍的三級加速可以簡化為如圖乙所示的加速電場,若從陰極逸出電子的初速度可忽略不計,要使電子被加速后的動能達到1.6×10-16J,求加速電壓U0為多大;
(2)電子被加速后進入偏轉系統,若只考慮電子沿Y(豎直)方向的偏轉情況,偏轉系統可以簡化為如圖丙所示的偏轉電場.偏轉電極的極板長l=4.0cm,兩板間距離d=1.0cm,極板右端與熒光屏的距離L=18cm,當在偏轉電極U上加u=480sin100πt V的正弦交變電壓時,如果電子進入偏轉系統的初速度v0=3.0×107 m/s,求電子打在熒光屏上產生亮線的最大長度;
(3)如圖甲所示,電子槍中燈絲用來加熱陰極,使陰極發射電子.控制柵極的電勢比陰極低,調節陰極與控制柵極之間的電壓,可控制通過柵極電子的數量.現要使電子打在熒光屏上電子的數量增加,應如何調節陰極與控制柵極之間的電壓.
電子槍中A1、A2和A3三個陽極除了對電子加速外,還共同完成對電子束的聚焦作用,其中聚焦的電場可簡化為如圖丁所示的電場,圖中的虛線是該電場的等勢線.請說明聚焦電場如何實現對電子束的聚焦作用.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?海淀區一模)如圖所示,水上滑梯由斜槽AB和水平槽BC構成,AB與BC圓滑連接,斜槽AB的豎直高度H=15m,BC面高出水面的距離h=0.80m.一個質量為m=50Kg的游戲者從滑梯頂端A點由靜止滑下,g取10m/s2,結果保留兩位有效數字.
(1)若忽略游戲者下滑過程中所受的一切阻力,求游戲者從滑梯頂端A點由靜止滑下到斜面底端B點的速度大;
(2)若由于阻力的作用,游戲者從滑梯頂端A點由靜止滑下到達滑梯末端C點時速度大小,vC=15m/s求這一過程中游戲者克服阻力所做的功;
(3)若游戲者滑到滑梯末端C點以vC=15m/s的速度水平飛出,求他從C點水平飛出到落入水中時,他在空中運動過程中水平方向的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?海淀區一模)如圖所示,一束復色光斜射到置于空氣中的厚平板玻璃(上、下表面平行)的上表面,穿過玻璃后從下表面射出,變為a、b兩束平行單色光.關于這兩束單色光,下列說法中正確的是( 。

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(2010?海淀區一模)下列說法中正確的是( 。

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(2010?海淀區一模)如圖所示為氫原子的能級圖,用大量能量為12.76eV的光子照射一群處于基態的氫原子,氫原子發射出不同波長的光波,其中最多包含有幾種不同波長的光波?(  )

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