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【題目】20191123日,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭,以“一箭雙星”方式成功發射第五十、五十一顆北斗導航衛星。如圖所示的abc為中國北斗衛星導航系統中的三顆軌道為圓的衛星。a是地球同步衛星,b是軌道半徑與衛星a相同的衛星,c是軌道半徑介于近地衛星和同步衛星之間的衛星。下列關于這些北斗導航衛星的說法,正確的是(  )

A.衛星a的運行速度大于第一宇宙速度

B.衛星a的向心加速度大于衛星c的向心加速度

C.衛星b可以長期“懸停”于北京正上空

D.衛星b的運行周期與地球的自轉周期相同

【答案】D

【解析】

A.第一宇宙速度是近地衛星的運行速度,根據萬有引力提供向心力

衛星a的軌道半徑大于地球半徑,則衛星a的運行速度小于第一宇宙速度,故A錯誤;

B.根據萬有引力提供向心力

衛星a的軌道半徑大于衛星c的軌道半徑,故衛星a的向心加速度小于衛星c的向心加速度,故B錯誤;

C.衛星b不是同步衛星,不能與地面相對靜止,不能懸停在北京上空,故C錯誤;

D.根據萬有引力提供向心力

衛星ab的軌道半徑相等,則周期相等,衛星a是同步衛星,運行周期與地球自轉周期相同,則衛星b的運行周期與地球自轉周期相同,故D正確。

故選D

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用比值法定義物理量是物理學中一種常用的方法。下列四個選項中全部都應用了比值定義法的是

加速度電場強度電容電流導體電阻磁感應強度

A.①③⑤⑥B.②③⑤⑥C.②③④⑥D.①③④⑥

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】二極管具有單向導電性,正向導通時電阻幾乎為零,電壓反向時電阻往往很大。某同學想要測出二極管的反向電阻,進行了如下步驟:

步驟一:他先用多用電表歐姆檔進行粗測:將紅、黑表筆分別插入正、負表筆插孔,二極管的兩端分別標記為AB。將紅表筆接A端,黑表筆接B端時,指針幾乎不偏轉;紅表筆接B端,黑表筆接A端時,指針偏轉角度很大,則為了測量該二極管的反向電阻,應將紅表筆接二極管的___________端(填“A”或“B”);

步驟二:該同學粗測后得到RD=1490,接著他用如下電路(圖一)進行精確測量:已知電壓表量程0~3V,內阻RV=3k。實驗時,多次調節電阻箱,記下電壓表的示數U和相應的電阻箱的電阻R,電源的內阻不計,得到的關系圖線如下圖(圖二)所示。由圖線可得出:電源電動勢E=___________,二極管的反向電阻=__________

步驟二中二極管的反向電阻的測量值與真實值相比,結果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示abcd為勻強電場中的等勢面,一個質量為m電荷量為qq>0)的粒子在勻強電場中運動。AB為其運動軌跡上的兩點。已知該粒子在A點的速度大小為v1,在B點的速度大小為v2,方向與等勢面平行。AB連線長為L,連線與等勢面間的夾角為θ,不計粒子受到的重力,則(  )

A.v1小于v2

B.等勢面b的電勢比等勢面c的電勢低

C.粒子從A運動到B所用時間為

D.勻強電場的電場強度大小為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,真空室內存在寬度為d=8cm的勻強磁場區域,磁感應強度B=0.332T,磁場方向垂直于紙面向里;abcd足夠長,cd為厚度不計的金箔,金箔右側有一勻強電場區域,電場強度E=3.32×105N/C;方向與金箔成角。緊挨邊界ab放一點狀α粒子放射源S,可沿紙面向各個方向均勻放射初速率相同的α粒子,已知:α粒子的質量m=6.64×1027kg,電荷量q=3.2×1019C,初速度v=3.2×106m/s。重力不計,(sin°=0.6cos =0.8)求:

(1)金箔cdα粒子射中區域的長度L

(2)設打在金箔上d端離cd中心最遠的α粒子穿出金箔進入電場,在電場中運動通過N點,SNabSN=40cm,則此α粒子從金箔上穿出時,損失的動能為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示為用伏安法測量某合金絲電阻的實驗電路。實驗中分別用最大阻值是550500的三種滑動變阻器做限流電阻。當滑動變阻器的滑片由一端向另一端移動的過程中,根據實驗數據,分別作出電流表讀數I指滑片移動的距離x與滑片在變阻器上可移動的總長度L的比值)變化的關系曲線abc,如圖乙所示。則圖乙中的圖線a對應的滑動變阻器及最適合本實驗的滑動變阻器是(  )

A.最大阻值為5的滑動變阻器∶圖線a對應的滑動變阻器

B.最大阻值為50的滑動變阻器;圖線b對應的滑動變阻器

C.最大阻值為500的滑動變阻器;圖線b對應的滑動變阻器

D.最大阻值為500的滑動變阻器;圖線c對應的滑動變阻器

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在電磁感應現象中,感應電動勢分為動生電動勢和感生電動勢兩種。產生感應電動勢的那部分導體就相當于“電源”,在“電源”內部非靜電力做功將其它形式的能轉化為電能。

(1)利用圖甲所示的電路可以產生動生電動勢。設勻強磁場的磁感應強度為B,金屬棒ab的長度為L,在外力作用下以速度v水平向右勻速運動。此時金屬棒中電子所受洛侖茲力f沿棒方向的分力f1即為“電源”內部的非靜電力。設電子的電荷量為e,求電子從棒的一端運動到另一端的過程中f1做的功。

(2)均勻變化的磁場會在空間激發感生電場,該電場為渦旋電場,其電場線是一系列同心圓,單個圓上的電場強度大小處處相等,如圖乙所示。在某均勻變化的磁場中,將一個半徑為r的金屬圓環置于相同半徑的電場線位置處。從圓環的兩端點ab引出兩根導線,與阻值為R的電阻和內阻不計的電流表串接起來,如圖丙所示。金屬圓環的電阻為R0,圓環兩端點ab間的距離可忽略不計,除金屬圓環外其他部分均在磁場外。此時金屬圓環中的自由電子受到的感生電場力F即為非靜電力。若電路中電流表顯示的示數為I,電子的電荷量為e,求∶

a.金屬環中感應電動勢E大小;

b.金屬圓環中自由電子受到的感生電場力F的大小。

(3)直流電動機的工作原理可以簡化為如圖丁所示的情景。在豎直向下的磁感應強度為B的勻強磁場中,兩根光滑平行金屬軌道MNPQ固定在水平面內,相距為L,電阻不計。電阻為R的金屬桿ab垂直于MNPQ放在軌道上,與軌道接觸良好。軌道端點MP間接有內阻不計、電動勢為E的直流電源。桿ab的中點O用水平繩系一個靜置在地面上、質量為m的物塊,最初細繩處于伸直狀態(細繩足夠長)。閉合電鍵S后,桿ab拉著物塊由靜止開始做加速運動。由于桿ab切割磁感線,因而產生感應電動勢E',且E'同電路中的電流方向相反,稱為反電動勢,這時電路中的總電動勢等于直流電源電動勢E和反電動勢E'之差。

a.請分析桿ab在加速的過程中所受安培力F如何變化,并求桿的最終速度vm

b.當電路中的電流為I時,請證明電源的電能轉化為機械能的功率為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,在xOy平面直角坐標系中,第一象限有一垂直于xOy平面向里的勻強磁場,第二象限有一平行于x軸向右的勻強電場。一重力可忽略不計的帶電粒子,質量為m,帶電荷量為q,該粒子從橫軸上x=-d處以大小為v0的速度平行于y軸正方向射入勻強電場,從縱軸上y=2d處射出勻強電場。

(1)求電場強度的大小;

(2)已知磁感應強度大小,求帶電粒子從x軸射出磁場時的坐標。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為xOy平面直角坐標系,在x=a處有一平行于y軸的直線MN,在x=4a處放置一平行于y軸的熒光屏,熒光屏與x軸交點為Q,在第一象限內直線MN與熒光屏之間存在沿y軸負方向的勻強電場。原點O處放置一帶電粒子發射裝置,它可以連續不斷地發射同種初速度大小為v0的帶正電粒子,調節坐標原點處的帶電粒子發射裝置,使其在xOy平面內沿不同方向將帶電粒子射入第一象限(速度與x軸正方向間的夾角為0θ)。若在第一象限內直線MN的左側加一垂直xOy平面向外的勻強磁場,這些帶電粒子穿過該磁場后都能垂直進入電場。已知勻強磁場的磁感應強度大小為B,帶電粒子的比荷,電場強度大小E=Bv0,不計帶電粒子重力,求:

(1)粒子從發射到到達熒光屏的最長時間。

(2)符合條件的磁場區域的最小面積。

(3)粒子打到熒光屏上距Q點的最遠距離。

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同步練習冊答案
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