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18.近年來我國的探月工程取得了重大成功.在整個衛(wèi)星的飛行軌道的設計過程中,我們的科研人員通過大量的工作設計了一條特別的地月轉移軌道,從“嫦娥一號”的軌道如圖1所示,在探月衛(wèi)星發(fā)動機關閉,軌道控制結束,衛(wèi)星進入地月轉移軌道.簡化為圖2所示,圖中MN之間的一段曲線表示轉移軌道的一部分,P是軌道上的一點,且在該點地球和月球對衛(wèi)星的引力大小相等,直線AB過P點且和兩邊軌道相切.則下面說法中正確的是( 。
A.衛(wèi)星在此段軌道上動能一直減小B.衛(wèi)星經過P點時動能最大
C.衛(wèi)星經過P點時加速度為0D.衛(wèi)星經過P點時速度方向由P指向A

分析 衛(wèi)星進入地月轉移軌道,受到地球、月球對它的萬有引力,根據(jù)萬有引力做功情況確定衛(wèi)星動能的變化,當?shù)厍驅πl(wèi)星和月球對衛(wèi)星萬有引力相等時,衛(wèi)星的速度最。

解答 解:A、從M到P,因為軌跡彎曲的方向指向地球,地球對衛(wèi)星的萬有引力大于月球對衛(wèi)星的萬有引力,萬有引力的合力做負功,根據(jù)動能定理知,動能減小,從P到N,軌跡彎曲的方向指向月球,地球對衛(wèi)星的萬有引力小于月球對衛(wèi)星的萬有引力,萬有引力的合力做正功,動能增加,在P點的動能最小,故A錯誤,B錯誤.
C、衛(wèi)星經過P點時,地球對衛(wèi)星的萬有引力等于月球對衛(wèi)星的萬有引力,萬有引力的合力為零,則加速度為零,故C正確.
D、經過P點的速度方向沿切線方向,即沿PB方向.故D錯誤.
故選:C.

點評 解決本題的關鍵會根據(jù)合力做功情況判斷動能的變化,知道何時動能最小.以及知道速度方向沿軌跡的切線方向.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,兩個完全相同的物塊在同一粗糙水平面上,分別在水平推力F1和斜向下推力F2的作用下以相同的速度向前運動了相同的距離,此過程中,兩個力做的功分別為W1和W2,兩個力的功率分別為P1和P2,則( 。
A.W1>W2 P1=P2B.W1=W2            P1<P2
C.W1>W2 P1>P2D.W1<W2 P1<P2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.如圖所示,與水平面成30°角的傳送帶以v=2m/s的速度按如圖所示方向順時針勻速運行,AB兩端距離l=9m.把一質量m=2kg的物塊無初速的輕輕放到傳送帶的A端,物塊在傳送帶的帶動下向上運動.若物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{1.4\sqrt{3}}{3}$,不計物塊的大小,g取10m/s2,求:
(1)從放上物塊開始計時,t=0.5s時刻摩擦力對物體做功的功率是多少?此時皮帶克服摩擦力做功的功率是多少?
(2)把這個物塊從A端傳送到B端的過程中,傳送帶運送物塊產生的熱量是多大?
(3)把這個物塊從A端傳送到B端的過程中,摩擦力對物塊做功的平均功率是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.如圖所示,衛(wèi)星A和衛(wèi)星B的圓軌道位于赤道平面內,衛(wèi)星B離地面高度為h.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,不計一切阻力,O為地球中心.
(1)求衛(wèi)星B的運行周期;
(2)若已知衛(wèi)星A、B的運動周期分別為TA和TB,繞行方向與地球自轉方向相同,當A、B兩衛(wèi)星相距最近(O、B、A在同一直線上)時開始計時,則要經過多長時間后它們會相距最遠?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.下列說法正確的是( 。
A.原子核的結合能等于使其完全分解成自由核子釋放的能量
B.一重原子核衰變成α粒子和另一原子核,衰變產物的結合能之和一定大于原來重核的結合能
C.核子結合成原子核時會出現(xiàn)質量虧損,虧損的質量轉化為釋放的能量
D.只有入射光的波長大于金屬的極限波長時,光電效應才能產生

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖所示,一柱形玻璃的橫截面是半徑為R的$\frac{1}{4}$圓弧,圓心為O1,x軸與半圓弧的直徑垂直、相切于O點.一單色光平行于x軸從P點射入玻璃,O與入射光線的距離為d,單色光在玻璃中的折射率為n=$\sqrt{2}$,光在真空中的傳播速度為c,不考慮單色光經AO面反射后的情況.求:
①若d=$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$R,該單色光從P點進入玻璃開始計時,經過多長時間光線從AO面射出?
②當d→0時,求該單色光照射到x軸上的坐標.(θ很小時,sinθ≈θ,tanθ≈θ)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.在如圖1所示的裝置中,矩形線圈匝數(shù)N=100匝,線圈電阻內阻r=3Ω,L1=1m,L2=2m,電阻R=3Ω,磁感應強度按圖2做周期性變化,板間距為d=0.5m,長為l=1.05m的平行板電容器,在t=0.05s時,有電荷量q=1.6×10-10c,質量m=3.2×10-9kg的正離子從距上極板0.2m處以水平速度vo=1m/s飛入平行板,不計重力.求:
(1)t=0.05s時,平行板間的電壓大?
(2)當離子飛出平行板時,電場力對離子所做的功?

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

3.某實驗小組的同學利用落體法驗證機械能守恒定律,實驗裝置如圖甲所示,該小組的同學完成了如下的操作:
(1)首先利用螺旋測微器測出了小球的直徑,其示數(shù)如圖乙所示,則該小球的直徑d=0.3800cm;
(2)將該小球由光電門1的正上方無初速度釋放,測得小球先后通過光電門1和光電門2所用的時間為△t1和△t2,則小球通過兩光電門的速度分別為v1=$\fracmsge4iw{△{t}_{1}}$,v2=$\fracbcfyha1{△{t}_{2}}$;(用測量的物理量表示)
(3)該小組的同學測出了兩光電門之間的距離為H,重力加速度用g表示,若小球的機械能守恒,則需要驗證的關系式為2gH=$(\fracsi5svim{△{t}_{2}})^{2}-(\fraccsbki5m{△{t}_{1}})^{2}$.(結果用所測量的物理量表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.在5m 高處以10m/s 的速度水平拋出一小球,不計空氣阻力,g 取 10m/s2,則以下說法不正確的是( 。
A.空中運動時間是1sB.落地時的豎直分速度大小是10m/s
C.小球的水平位移是10mD.落地時的合速度大小是20m/s

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