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【題目】如圖所示,某極地軌道衛星的運行軌道平面通過地球的南北兩極,已知該衛星從北緯60°的正上方,按圖示方向第一次運行到南緯60°的正上方時所用時間為1h,則下列說法正確的是

A. 該衛星的運行速度一定大于7.9km/s

B. 該衛星與同步衛星的運行半徑之比為14

C. 該衛星與同步衛星的運行速度之比為21

D. 該衛星的機械能一定大于同步衛星的機械能

【答案】BC

【解析】試題分析:A7.9km/s是衛星環繞地球做勻速圓周運動的最大速度,對應最小的運動半徑,所以該衛星的運行速度一定小于7.9km/s.故A錯誤;B、衛星從北緯60°的正上方,按圖示方向第一次運行到南緯60°的正上方時,偏轉的角度是120°,剛好為運動周期的,所以衛星運行的周期為3t,同步衛星的周期是24h,由萬有引力充當向心力,得衛星與同步衛星的運行半徑之比為14,故B正確。C、由,得該衛星與同步衛星的運行速度之比為21.故C正確。D、由于不知道衛星的質量關系,無法比較機械能,故D錯誤.故選BC

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】研究表明,一般人的剎車反應時間(即圖甲中“反應過程”所用時間),但飲酒會導致反應時間延長,在某次試驗中,志愿者少量飲酒后駕車以的速度在試驗場的水平路面上勻速行駛,從發現情況到汽車停止,行駛距離L=39m。減速過程中汽車位移s與速度v的關系曲線如圖乙所示,此過程可視為勻變速直線運動。取重力加速度的大小g=10m/s2。求:

(1)減速過程汽車加速度的大小及所用時間;

(2)飲酒使志愿者的反應時間比一般人增加了多少?

(3)減速過程汽車對志愿者作用力的大小與志愿者重力大小的比值。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,電源電動勢大小為E,內阻大小為r,閉合開關S,當滑動變阻器的滑片P向左的過程中(  )

A. 電流表讀數變小,電壓表讀數不變

B. 小電珠L變亮

C. 固定在電容器C兩板間某點的一個負點電荷所具有的電勢能變小

D. 電源的總功率變大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學在實驗室找了一個電流表.一個電池、一個定值電阻,串聯起來后兩端接上紅黑表筆,當做歐姆表使用(如圖所示) ,兩個表筆直接接觸時,電流表讀數為6.0mA: 兩支表筆接在150Ω的電阻兩端時。電流表讀數為3.75mA,現把表筆與一個未知電阻連接,電流表讀數為5mA,這個未知電阻多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在絕緣水平面上相距為LA、B兩點分別固定著等量正點電荷.OAB連線的中點,C、DAB連線上兩點,其中AC=CO=OD=DB=L.一質量為m電量為+q的小滑塊(可視為質點)以初動能EC點出發,沿直線ABD運動,滑塊第一次經過O點時的動能為kE(k>1),到達D點時動能恰好為零,小滑塊最終停在O點,(已知重力加速度為g)求:

(1)小滑塊與水平面之間的動摩擦因數μ.

(2)OD兩點間的電勢差UOD.

(3)小滑塊運動的總路程x.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】全球定位系統(GPS)24顆衛星分布在繞地球的6個軌道上運行距地面的高度都為2萬千米已知地球同步衛星離地面的高度為3.6萬千米地球半徑約為6 400 km則全球定位系統的這些衛星的運行速度約為( )

A. 3.1 km/s B. 3.9 km/s C. 7.9 km/s D. 11.2 km/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在水平地面上M點的正上方某一高度處,將S1球以初速度v1水平向右拋出,同時在M點右方地面上N點處,將S2球以初速度v2斜向左上方拋出,兩球恰在MN連線的中點正上方相遇,不計空氣阻力,則兩球從拋出到相遇過程中(  )

A. 初速度大小關系為v1=v2

B. 速度變化量相等

C. 都是變加速運動

D. 都不是勻變速運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】概念是物理學內容的基礎和重要組成部分,以下有關物理概念的描述正確的是()

A. 比值定義法是物理概念中常用的一種定義新物理量的方法,即用兩個已知物理量的比值表示一個新的物理量,如電容的定義,表示CQ成正比,與U成反比,這就是比值定義的特點

B. 空氣阻力和浮力的影響不能忽略時,斜向上拋出一物體,則物體在空中的運動是一種勻變速運動

C. 靜止的物體可能受到滑動摩擦力,運動的物體不可能受到靜摩擦力

D. 圓周運動是一種加速度不斷變化的運動,其向心力不一定就是物體受到合外力

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一豎直放置粗細均勻半徑為r=1m、電阻為的圓形導線框與豎直光滑的導軌MNPQ相切,圓形導線框放在水平勻強磁場中,磁場只限于圓形導線框內,磁感應強度為B=1T,線框平面與磁場方向垂直。現有一根質量為m=1kg、電阻不計的導體棒,自豎直導軌上距O點高為h=2m處由靜止釋放,棒在下落過程中始終與導軌(或線框)保持良好接觸。忽略摩擦及空氣阻力,

1)導體棒從開始下落至距O0.5m過程中,回路產生的焦耳熱為10.5焦耳,則導體棒在距O0.5m時的加速度大小?

2)導體棒從開始下落到圓心O時棒的速度為,則此時線圈的熱功率是多少?

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