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【題目】觀看科幻電影《流浪地球》后,某同學設想地球僅在木星引力作用下沿橢圓軌道通過木星的情景,如圖所示,軌道上P點距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。則

A.地球靠近木星的過程中運行速度減小

B.地球遠離木星的過程中加速度增大

C.地球遠離木星的過程中角速度增大

D.地球在P點的運行速度大于木星第一宇宙速度

【答案】D

【解析】

A.地球靠近木星時所受的萬有引力與速度成銳角,做加速曲線運動,則運行速度變大,A錯誤;

B.地球遠離木星的過程,其距離r變大,則可知萬有引力增大,由牛頓第二定律:

則加速度逐漸減小,B錯誤;

C.地球遠離木星的過程線速度逐漸減小,而軌道半徑逐漸增大,根據圓周運動的角速度關系,可知運行的角速度逐漸減小,C錯誤;

D.木星的第一宇宙速度指貼著木星表面做勻速圓周的線速度,設木星的半徑為R,滿足,而地球過P點后做離心運動,則萬有引力小于需要的向心力,可得

可推得:

即地球在P點的運行速度大于木星第一宇宙速度,D正確;

故選D

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,嫦娥三號衛星在登月軟著陸過程中,先在離月球表面100m高處靜止懸停,然后勻加速下降12s,再勻減速運動下降4s至離月球表面4m高處,速度減小為零.已知月球表面重力加速度是地球表面重力加速度的六分之一,嫦娥三號衛星的總質量為1590kg,噴出燃料質量不計.求上述過程中:

1)衛星運動達到的最大速度;

2)衛星勻減速運動時的加速度大小;

3)衛星勻減速運動時發動機的推力大小.

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【題目】如圖所示,虛線A、B、C表示某電場中的三個等勢面,相鄰等勢面間的電勢差相等,一電子從右側垂直等勢面A向左進入電場,運動軌跡與等勢面分別交于a、b、c三點,若電子僅受到電場力作用,其在a、b、c三點的速度大小分別為va、vb、vc,()

A. 三個等勢面的電勢大小φCBA

B. 電子由ab電場力做功等于由bc電場力做功;

C. 電子在a、b、c三點的速度關系vb>vc>va

D. 電子在a、b、c三點的電勢能關系EPA>EPB>EPC

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【題目】如圖所示,已知電源的電動勢E=5V,內阻r=2Ω,定值電阻R1=0.5Ω,滑動變阻器R2的最大阻值為10Ω.求:

1)當滑動變阻器R2的阻值為多少時,電阻R1消耗的功率最大?最大功率是多少?

2)當滑動變阻器的阻值為多少時,滑動變阻器消耗的功率最大?最大功率為多少?

3)當滑動變阻器的阻值是多少時,電源輸出功率最大?最大功率是多少?

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【題目】如圖所示,光滑斜面固定在水平面上,斜劈B上表面水平且粗糙,物體A放在B的上表面上,由靜止釋放后兩物體一起下滑,則在物體下滑過程中

A.物體BA的支持力不做功

B.物體BA的摩擦力做負功

C.下滑過程中物體A的機械能守恒

D.任一時刻A所受支持力與所受摩擦力的瞬時功率之和為零

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【題目】如圖所示,AB為兩個等量的正點電荷,在其連線中垂線上的P點放一個負點電荷q(不計重力),由靜止釋放后,下列說法中正確的是(  )

A.點電荷在從P點到O點運動的過程中,加速度越來越大,速度越來越大

B.點電荷在從P點到O點運動的過程中,加速度越來越小,速度越來越大

C.點電荷運動到O點時加速度為零,速度達最大值

D.點電荷越過O點后,速度越來越小,加速度越來越大,直到粒子速度為零

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【題目】如圖所示,半圓形軌道MON豎直放置且固定在地面上,直徑MN是水平的.一小物塊從M點正上方高度為H處自由下落,正好在M點滑入半圓軌道,測得其第一次離開N點后上升的最大高度為H/2,小物塊接著下落從N點滑入半圓軌道,在向M點滑行過程中(整個過程不計空氣阻力)

A.小物塊正好能到達M點 B.小物塊一定到不了M點

C.小物塊一定能沖出M點 D.不能確定小物塊能否沖出M點

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【題目】如圖所示,一個大人(甲)跟一個小孩(乙)站在水平地面上手拉手比力氣,結果大人把小孩拉過來了。對這個過程中作用于雙方的力的關系,下列說法中正確的是( )

A. 大人拉小孩的力一定比小孩拉大人的力大

B. 大人與小孩間的拉力是一對作用力與反作用力

C. 大人拉小孩的力與小孩拉大人的力大小一定相等

D. 在大人把小孩拉動的過程中,兩人的拉力一樣大

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【題目】如圖所示是磁帶錄音機的磁帶盒的示意圖,AB為纏繞磁帶的兩個輪子邊緣上的點,兩輪的半徑均為r,在放音結束時,磁帶全部繞到了B點所在的輪上,磁帶的外緣半徑R=4rC為磁帶外緣上的一點。現在進行倒帶,則此時(  )

A.ABC 三點的周期之比為 414

B.ABC 三點的角速度之比為 144

C.ABC 三點的線速度之比為 414

D.ABC 三點的向心加速度之比為1614

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同步練習冊答案
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