5.如圖所示,在發(fā)射地球同步衛(wèi)星的過程中,衛(wèi)星首先入橢圓軌道I,然后在Q點通過改變衛(wèi)星速度,讓衛(wèi)星進入地球同步軌道II,則( 。
A.該衛(wèi)星的發(fā)射速度必定大于11.2km/s
B.衛(wèi)星在同步軌道II上的運行速度大于7.9km/s
C.衛(wèi)星在軌道I上經(jīng)過Q點的速度小于在軌道II上經(jīng)過Q點的速度
D.衛(wèi)星在軌道I上的周期大于在軌道II的周期

分析 由于第一宇宙速度是人造地球衛(wèi)星飛船環(huán)繞地球做勻速圓周運動時的最大速度,同時又是最小的發(fā)射速度,可知飛船的發(fā)射速度大于第一宇宙速度7.9km/s.飛船的發(fā)射速度大于第二宇宙速度11.2km/s時,就脫離地球束縛.所以飛船的發(fā)射速度要小于第二宇宙速度,同時要大于第一宇宙速度,介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之間.

解答 解:A、衛(wèi)星的發(fā)射速度大于第二宇宙速度11.2km/s時,就脫離地球束縛.所以飛船的發(fā)射速度要小于第二宇宙速度,則A錯誤
B、第一宇宙速度是人造地球衛(wèi)星飛船環(huán)繞地球做勻速圓周運動時的最大速度,則B錯誤
C、衛(wèi)星在軌道I上經(jīng)過Q點的時加速才會沿軌道II運動,則在軌道I上經(jīng)過Q點的速度小于在軌道II上經(jīng)過Q點的速度,則C正確
D、由開普勒第三定律可知軌道大的周期大,則D錯誤
故選:C

點評 萬有引力不夠提供向心力,做離心運動,當萬有引力大于向心力時,做近心運動.第一宇宙速度是做圓周運動最大的環(huán)繞速度.根據(jù)萬有引力提供向心力得出線速度與軌道半徑的關(guān)系,從而比較速度的大。

練習冊系列答案
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10.航天員陳冬在“天宮二號”飛船內(nèi)與地球上劉國梁等乒乓名將一起參加《挑戰(zhàn)不可能》節(jié)目,表演了自己發(fā)球,自己接球地球上不可能完成的任務(wù),陳冬在飛船上做到了!我們現(xiàn)在知道這是借助于太空的失重條件.若飛船質(zhì)量為m,距地面高度為h,地球質(zhì)量為M,半徑為R,引力常量為G,則飛船所在處的重力加速度大小為( 。
A.0B.$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$C.$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$D.$\frac{GM}{{h}^{2}}$

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16.在原子核物理中,研究核子與核子關(guān)聯(lián)的最有效途徑是“雙電荷交換反應”.這類反應的前半部分過程和下述力學模型類似.兩個小球A和B用輕質(zhì)彈簧相連,在光滑的水平直軌道上處于靜止狀態(tài).在它們左邊有一垂直于軌道的固定擋板P,右邊有一小球C沿軌道以速度v0射向B球,如圖所示.C與B發(fā)生碰撞并立即結(jié)成一個整體D.在它們繼續(xù)向左運動的過程中,當彈簧長度變到最短時,長度突然被鎖定,不再改變.然后,A球與擋板P發(fā)生碰撞,碰后A、D都靜止不動,A與P接觸而不粘連.過一段時間,突然解除鎖定(鎖定及解除鎖定均無機械能損失).已知A球的質(zhì)量為3m、B、C球的質(zhì)量均為m.求:
(1)彈簧長度剛被鎖定后A球的速度VA;
(2)在A球離開擋板P之后的運動過程中,A球速度的最大值VAmax;
(3)在A球離開擋板P之后的運動過程中,D球速度最小時彈簧的彈性勢能.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.物理學家通過對實驗的深入觀察和研究,獲得正確的科學認知,推動物理學的發(fā)展.下列說法符合事實的是(  )
A.玻爾通過一系列實驗,證實了麥克斯韋關(guān)于光的電磁理論
B.查德威克用α粒子轟擊${\;}_{7}^{14}$N獲得反沖核${\;}_{8}^{17}$O,發(fā)現(xiàn)了中子
C.貝克勒爾發(fā)現(xiàn)的天然放射性現(xiàn)象,說明原子核有復雜結(jié)構(gòu)
D.盧瑟福通過對陰極射線的研究,提出了原子核式結(jié)構(gòu)模型

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,在光滑的水平面上放有兩個小球A和B其質(zhì)量mA<mB,B球上固定一輕質(zhì)彈簧.若將A球以速率v去碰撞靜止的B球,碰撞時能量損失不計,下列說法中正確的是( 。
A.當彈簧壓縮量最大時,A球速率最小,B球速率最大
B.當彈簧恢復原長時,B球速率最大
C.當A球速率為零時,B球速率最大
D.當B球速率最大時,彈性勢能不為零

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.如圖所示,兩個挨得很近的小球,從斜面上的同一位置O以不同的初速度vA、vB做平拋運動,斜面足夠長,在斜面上的落點分別為A、B,空中運動的時間分別為tA、tB,碰撞斜面前瞬間的速度與斜面的夾角分別為α、β,已知OB=2OA.則有( 。
A.vA:vB=1:$\sqrt{2}$
B.tA:tB=1:2
C.α>β
D.B球離斜面最遠的位置在A點的正上方

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17.如圖所示是骨傷科病房中一種常用的牽引裝置,一根繩子跨過三個定滑輪A、B、C,懸掛一質(zhì)量為M的重物,來牽引力病人的腿部,重力加速度為g,則在圖示情況中,重物對繩子的拉力為Mg,病人腳部所受的拉力是$\sqrt{2}$Mg.(忽略滑輪的摩擦和重力)

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14.如圖所示,在xOy坐標系原點O處有一點狀的放射源,它向xOy平面內(nèi)的x軸上方各個方向發(fā)射α粒子,α粒子的速度大小均為v0,在0<y<d的區(qū)域內(nèi)分布有指向y軸正方向的勻強電場,場強大小為E=$\frac{3m{v}_{0}^{2}}{2qd}$,其中q與m分別為α粒子的電量和質(zhì)量;在d<y<2d的區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強磁場,mn為電場和磁場的邊界線,ab為一塊很大的平面感光板垂直于xOy平面且平行于x軸,放置于y=2d處,如圖所示,觀察發(fā)現(xiàn)此時恰好無粒子打到ab板上.(不考慮α粒子的重力及粒子間的相互作用).求:
(1)α粒子通過電場和磁場邊界mn時距y軸的最大距離;
(2)磁感應強度B的大;
(3)將ab板至少向下平移多大距離才能使所有的粒子均能打到板上?

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20.在一光滑的水平面上,有一輕質(zhì)彈簧,彈簧一端固定在豎直墻面上,另一端緊靠著一物體A,已知物體A的質(zhì)量mA=4kg,如圖所示.現(xiàn)用一水平力F作用在物體A上,并向左壓縮彈簧,F(xiàn)做功50J后(彈簧仍處在彈性限度內(nèi)),突然撤去外力F,物體從靜止開始運動.則當撤去F后,彈簧彈力對A物體的沖量為( 。
A.5N•sB.15N•sC.20N•sD.100N•s

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