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均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛星能夠實現除地球南北極等少數地區外的“全球通信 .已知地球半徑為R.地球表面的重力加速度為g.同步衛星所在軌道處的重力加速度為g/.地球自轉周期為T.下面列出的是關于三顆衛星中任意兩顆衛星間距離S的表達式.其中正確的是: 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛星能夠實現除地球南北極等少數地區外的“全球通信”.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球自轉周期為T,三顆衛星中任意兩顆衛星間距離為S0,下面列出的是同步衛星所在位置處的重力加速度g',其中正確的是(  )

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均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛星夠實現除地球南北極等少數地區外的全球通信.已知地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球的自轉周期為T.關于三顆同步衛星中,任意兩顆衛星間的弧長s的表達式為s=
3
3
R2gT2
4π2
3
3
R2gT2
4π2

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均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛星能夠實現除地球南北極等少數地區外的“全球通信”.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球自轉周期為T,則三顆衛星中任意兩顆衛星間的距離為(  )

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均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛星能夠實現除地球南北極等少數地區外的“全球通信”.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球自轉周期為T,求:三顆衛星中任意兩顆衛星間距離s的表達式.

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均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛星能夠實現除地球南北極等少數地區外的“全球通信”,已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,同步衛星所在軌道處的重力加速度為g′,地球自轉周期為T,下面列出的是關于三顆衛星中任意兩顆衛星間距離S的表達式,其中正確的是(  )
3
3
4π2
gR2T2
    ②
3
3
gR2T2
4π2
     ③
3
R
g
g/
          ④2
3
R.
A、①③B、②④C、①④D、②③

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一、1、BC 2、B  3、C 4、AD 5、ACD 6、D 7、ABD 8、C

9、C 10、ACD 11、BD 12、D

二、實驗題(本題共2小題共18分)將答案填在橫線上或作圖和連線

13、(8分)(1)實驗裝置圖中存在的問題有:細線與軌道平面應該平行;---1分

初始時刻,小車應緊靠打點計時器 ---1分    

所缺的步驟:調節軌道的傾斜程度,使小車能在軌道上勻速運動為止 ------1分                                   

應該控制的實驗條件是M>>m------1分              

   (2)   ---1分

      ---1分

       -----2分

14、(10分)(1)①_____30.6~30.9     (1分)

②__150____         (1分)

 

③____?1K         (1分)

歐姆調零         (1分) 

(2)①  B              (1分)

②  新電池內阻很小(1分)                      ③電路圖(4分)

 

三、本大題共四小題共計54分.解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟.只寫出最后答案的不能得分.有數值計算的題.答案中必須明確寫出數值和單位

15、(12分)(1)設電子經電壓U1加速后的速度為v0,由動能定理

              e U1=-0…………………………………………(2分)

         解得  ………………………………..………(2分)

(2)電子以速度v0進入偏轉電場后,垂直于電場方向做勻速直線運動,沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運動。設偏轉電場的電場強度為E,電子在偏轉電場中運動的時間為t,加速度為a,電子離開偏轉電場時的側移量為y。由牛頓第二定律和運動學公式

                t=……………………………………………..……….(1分)

F=ma    F=eE    E=

a =……………………………………………(2分)

y=……………………………………………(1分)

解得  y=…………………………………………(2分)

(3)減小加速電壓U1;增大偏轉電壓U2;……(2分)

16、(13分)(1)(4分)②軌跡不可能存在

①位置,三力可能平衡或三力的合力可能與速度在一直線.,運動員做直線運動

②位置,合力方向與速度方向不可能在一直線,所以不會沿豎直方向做直線運動

②位置F1的方向按圖a,理論上是向右,畫出向左也不扣分,但是F1F2標錯位置要扣分。.

(2)(3分)由①位置的受力分析可知,勻速運動時

F1=mgcos=C1v2……⑴

F2=mgsin=C2v2……⑵ 

兩式消去mg和v得tan=C2/C1

(3)(3分)在圖b中過原點作直線

正確得到直線與曲線的交點

C2=2,C1=5.55.5~5.6均正確.

根據F2=mgsin=C2v2或F1=mgcos=C1v2

上兩式任取其一.

得v=10.9m/s在10.7~11.0之間均可.

(4)(3分)E=mgH+12 mv02-12 mv2=7010800+12 701502-12 7010.92.J=1.34106 J

17、(14分)(1)設小環到達b點的速率為v1,因小環在b點恰好與細桿無相互作用力,則有:Eq=qv1B(2分)

(2分)

對小環在ab段的運動過程用動能定理,有:

(2分)

得:W=-6×10-3J(1分)

(2)小環在cd段做勻速直線運動,且與細桿無相互作用力,則小環受力情況如圖所示.

設小環剛過c點的速度為v2,由幾何關系可知,

電場力Eq=mg(1分),w.w.w.k.s.5 u.c.o.m洛倫茲力(1分)

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    B

    設ac間的水平距離為l,對小環在bc段的運動過程用動能定理,有:

    2分)

    得:l=0.6m(1分)

    18、(15分)(1)設第一顆子彈進入靶盒A后,子彈與靶盒的共內速度為

      根據碰撞過程系統動量守恒,有:  (1分)

      設A離開O點的最大距離為,由動能定理有: (1分)

      解得:  (2分)

    (2)根據題意,A在的恒力F的作用返回O點時第二顆子彈正好打入,由于A的動量與第二顆子彈動量大小相同,方向相反,故第二顆子彈打入后,A將靜止在O點。設第三顆子彈打入A后,它們的共同速度為,由系統動量守恒得: (2分)

      設A從離開O點到又回到O點所經歷的時間為t,取碰后A運動的方向為正方向,由動量定理得:  (2分)

      解得:    (2分)

    (3)從第(2)問的計算可以看出,第1、3、5、……(2n+1)顆子彈打入A后,A運動時間均為  (3分)

    故總時間  (2分)

     

     

     

     

     

     

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