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【題目】某國成功發射了一顆地球的衛星,該衛星在近地點高度為494.6km、遠地點高度為500km的軌道上運行已知地球同步衛星的高度約為36000km,關于該衛星下列表述正確的是

A. 該衛星的運行周期小于地球自轉周期

B. 該衛星不可能在赤道正上方

C. 該衛星在軌道上運行到近地點時的加速度大于在地球赤道上的物體隨地球一起自轉的向心加速度

D. 該衛星在軌道上運行過程中動能保持不變

【答案】AC

【解析】衛星運動過程中萬有引力充當向心力,根據可得,故軌道半徑越大,周期越大,根據題意該衛星的軌道半徑小于同步衛星軌道半徑,所以該衛星運動周期小于同步衛星周期,即小于地球自轉周期,A正確;因為不是同步衛星,所以可以定軌在赤道正上方,B錯誤;根據,得故可知該衛星的向心加速度大于同步衛星的向心加速度;而同步衛星的角速度與站在地球赤道上的人的角速度相等,根據知,同步衛星的向心加速度大于站在地球赤道上的人的向心加速度,所以向心加速度大于站在地球赤道上的人隨地球一起自轉的向心加速度,C正確。過程中萬有引力做功,所以動能變化,D錯誤

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】我國發射的探月衛星有一類為繞月極地衛星。利用該衛星可對月球進行成像探測。如圖8所示,設衛星在繞月極地軌道上做圓周運動時距月球表面的高度為H繞行周期為TM月球繞地球公轉的周期為TE,公轉軌道半徑為R0;地球半徑為RE,月球半徑為RM忽略地球引力、太陽引力對繞月衛星的影響,則下列說法正確的是

A. 月球與地球的質量之比為

B. 若光速為C,信號從衛星傳輸到地面所用時間為

C. 由開普勒第三定律可得

D. 由開普勒第三定律可得

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一正三角形導線框ABC(高度為a)從圖示位置沿x軸正向勻速穿過兩勻強磁場區域.兩磁場區域磁感應強度大小均為B、方向相反、垂直于平面、寬度均為a.圖乙反映感應電流I與線框移動距離x的關系,以逆時針方向為電流的正方向.圖象正確的是(  )

A. B. C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,10匝矩形線框,在磁感應強度為0.4 T的勻強磁場中,繞垂直磁場的軸OO以角速度為100 rad/s勻速轉動,線框電阻不計,面積為0.5m2,線框通過滑環與一理想變壓器的原線圈相連,副線圈接有兩只燈泡L1L2.已知變壓器原、副線圈的匝數比為101,開關斷開時L1正常發光,且電流表示數為0.01A,則(  )

A. 若從圖示位置開始計時,線框中感應電動勢的瞬時值為200sin100t V

B. 燈泡L1的額定功率為2W

C. 若開關S閉合,燈泡L1將更亮

D. 若開關S閉合,電流表示數將增大

【答案】D

【解析】試題分析:先根據公式Um=NBSω求解輸入電壓的最大值,然后根據理想變壓器的變壓比公式和變流比公式列式求解.

解:A、變壓器的輸入電壓的最大值為:Um=NBSω=10×0.4×0.5×100=200V

從垂直中性面位置開始計時,故線框中感應電動勢的瞬時值為:u=Umcosωt=200cos100tV),故A錯誤;

B、變壓器輸入電壓的有效值為:

U1===100V

開關斷開時L1正常發光,且電流表示數為0.01A,根據變流比公式,有:

I1=0.1A

燈泡L1的額定功率等于此時變壓器的輸入功率,為:

P=U1I1=100×0.1=10W,故B錯誤;

C、若開關S閉合,輸出電壓不變,故燈泡L1亮度不變;故C錯誤;

D、若開關S閉合,輸出電壓不變,輸出端電阻減小,故輸出電流增加,故輸入電流也增加,輸入功率增加,燈泡L1將更亮;故D正確;

故選:D

點評:本題關鍵是記住交流發電機最大電動勢表達式Um=NBSω,同時要明確輸入電壓決定輸出電壓,輸出電流決定輸入電流,輸出功率決定輸入功率.

型】單選題
束】
153

【題目】在如圖所示的電路中,開關閉合后,當滑動變阻器的觸頭P向下滑動時,有(  )

A. L1變亮

B. L2變暗

C. 電源的總功率變大

D. 電阻R1有從ba方向的電流

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】利用如圖所示裝置研究碰撞中的動量守恒定律。放置在桌面上的長軌道上有兩個材質相同的小車,兩車相對的側面上裝有尼龍粘貼,兩車質量分別為m1m2,小車m1后面連接紙帶,通過打點計時器記錄小車運動情況。開始時小車m1獲得一初速度向左運動,與左側靜止的小車m2相碰后粘在一起繼續運動,打點計時器所用電源頻率為50Hz。

(1)以下對本裝置的敘述正確的是_______

A.小車m1的起始位置應靠近打點計時器

B.實驗需滿足m1>m2

C.實驗前需要適當抬高長木板右端平衡摩擦力

D.平衡摩擦力時木板右端抬起的高度與兩小車質量均有關

(2)一個同學在上述實驗中測出m2=4m1,根據實驗中紙帶的測量數據畫出小車m1的位移x隨時間t變化的圖像如圖所示,以下對實驗結果的分析正確的是_____

A.此實驗驗證了動量守恒定律

B.此實驗中碰撞前后動量不守恒,原因可能是存在阻力

C.此實驗中碰撞前后動量不守恒,原因可能是小車m2受擾動具有了初速度

D.此實驗中碰撞前后動量不守恒,原因可能是碰撞中有機械能損失

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(a)所示,光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個點電荷.t=0時,甲靜止,乙以初速度6m/s向甲運動.此后,它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運動(整個運動過程中沒有接觸),它們運動的v﹣t圖象分別如圖(b)中甲、乙兩曲線所示.則由圖線可知(  )

A. 兩電荷的電性一定相反

B. t1時刻兩電荷的電勢能最大

C. 0~t2時間內,兩電荷的靜電力先增大后減小

D. 0~t3時間內,甲的動能一直增大,乙的動能一直減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】導電玻璃是制造LCD的主要材料之一,為測量導電玻璃的電阻率,某小組同學選取了一個長度為L的圓柱體導電玻璃器件,上面標有“3V,L”的字樣,主要步驟如下,完成下列問題。

(1)首先用螺旋測微器測量導電玻璃的直徑,示數如圖甲所示,則直徑d=________mm。

(2)然后用歐姆表×100檔粗測該導電玻璃的電阻,表盤指針位置如圖乙所示,則導電玻璃的電阻約為________Ω。

(3)為精確測量在額定電壓時的阻值,且要求測量時電表的讀數不小于其量程的,滑動變阻器便于調節,他們根據下面提供的器材,設計了一個方案,請在答題卡上對應的虛線框中畫出電路圖,標出所選器材對應的電學符號_____________

A.電流表(量程為60mA,內阻約為3Ω)

B.電流表(量程為2mA,內阻=15Ω)

C.定值電阻=747Ω

D.定值電阻=1985Ω

E.滑動變阻器R(0~20Ω)一只

F.電壓表V(量程為10V,內阻

G.蓄電池E(電動勢為12V,內阻很小)

H.開關S一只,導線若干

(4)由以上實驗可測得該導電玻璃電阻率值=______(用字母表示,可能用到的字母有長度L、直徑d、電流表的讀數,電壓表讀數U,電阻值)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示為一足夠長的導熱性能良好的汽缸,用一質量為m=10 kg、厚度不計的活塞封閉一定質量的理想氣體,當環境溫度為t1=6 ℃時封閉的氣柱長度為10 cm,忽略活塞與汽缸之間的摩擦.已知外界大氣壓強為p0=1.0×105 Pa,活塞的面積為S=50 cm2,重力加速度g=10 m/s2.

①若將汽缸按如圖乙所示的方式懸吊,氣柱的長度為多少?

②在①情況下,改變環境溫度,當氣柱的長度為20 cm時環境的溫度為多少?

【答案】15 cm 99

【解析】試題分析:氣體發生等溫變化,根據題意求出氣體的壓強,然后應用玻意耳定律求出空氣柱的長度;氣體發生等壓變化,根據查理定律求最終溫度。

設汽缸懸吊前后被封閉氣體的壓強分別為p1p2,氣柱的長度分別為L1L2.

開始對活塞分析可知

懸吊后對活塞分析可知

懸吊前后由玻意耳定律可得

解得L2=15cm

設懸吊后環境溫度變化前后,封閉的氣柱溫度分別為T2T3,環境溫度變化后氣柱長度為L3,則T2=T1=279K,L2=15cm,L3=20cm

由蓋呂薩克定律可得

所以T3=372K,即環境溫度為99℃

型】解答
束】
64

【題目】一列簡諧橫波沿x軸傳播,周期為Tt=0時刻的波形如圖所示.此時平衡位置位于x=3 m處的質點正在向上運動,若ab兩質點平衡位置的坐標分別為xa=2.5 m,xb=5.5 m,則以下說法正確的有_______

A.當a質點處在波峰時,b質點恰在平衡位置

B.tT/4時,a質點正在向y軸負方向運動

C.t=3T/4時,a質點正在向y軸負方向運動

D.在某一時刻,ab兩質點的位移和速度可能相同

E.在某一時刻,ab兩質點的加速度可能相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,固定的豎直圓筒由上段細筒和下段粗筒組成,粗筒橫截面積是細筒的4倍,細筒足夠長,粗筒中AB兩輕質光滑活塞間封有空氣,活塞A上方有水銀.用外力向上托住活塞B,使之處于靜止狀態,活塞A上方的水銀面與粗筒上端相平,當氣體溫度為20℃時,水銀深H=10 cm,氣柱長L=20 cm,大氣壓強p0=75 cmHg.現保持溫度不變,使活塞B緩慢上移,直到水銀的一半被推入細筒中.

①求活塞B移動后筒內氣體的壓強;

②求活塞B向上移動的距離;

③此時保持活塞B位置不變,改變氣體溫度,讓A上方的水銀剛好全部進入細筒內,則氣體的溫度是多少?

【答案】(1)p2=100cmHg (2)x=8cm (3)t=163

【解析】試題分析:根據氣體狀態方程和已知的變化量去判斷其它的物理量;對活塞進行受力分析,運用平衡知識解決問題。

根據受力分析可知,初狀態:P1=P0+10 cmHg=85 cmHg,V1=LST1=293 K,末狀態:水銀深度變為P2=P0+25 cmHg=100 cmHg

根據玻意耳定律有P1V1=P2V2

解得:V2=17 cm×S,故L′=17 cm

則活塞B向上移動的距離為

氣體壓強變為P3=P0+40 cmHg=115 cmHg,

根據理想氣體狀態方程有:

T3=436 K

所以t=163℃

型】解答
束】
130

【題目】如圖所示,O點為半圓形玻璃磚的圓心,直徑MN與屏X1X2垂直,半徑OO與屏X1X2平行,∠P1OMP2OM=45°,玻璃對可見光的全反射臨界角C<45°,不考慮光在玻璃中的多次反射,則下列說法正確的是________

A.若紫光沿P1O方向射入玻璃磚,則在屏上會形成兩個光斑

B.若紅光沿P1O方向射入玻璃磚,則在屏上只會形成一個光斑

C.若紫光沿P2O方向射入玻璃磚,則在屏上只會形成一個光斑

D.紅光在玻璃磚中傳播速度比紫光的快

E.紅光在玻璃磚中的波長比紫光的長

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同步練習冊答案
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