10.如圖所示,是某次發(fā)射人造衛(wèi)星的示意圖,人造衛(wèi)星先在半徑為r的近地圓周軌道1上運動,然后改在橢圓軌道2上運動,最后在半徑為7r的圓周軌道3上運動,a點是軌道1、2的交點,b點是軌道2、3的交點,人造衛(wèi)星在軌道1上a點的速度為v1a,在軌道2上a點的速度為v2a,在軌道2上b點的速度為v2b,在軌道3上b點的速度為v3b,已知衛(wèi)星在圓軌道運行時的引力勢能為Ep=-$\frac{GMm}{r}$,選擇無窮遠(yuǎn)處為勢能零點,r是衛(wèi)星與中心天體的球心距,下列說法正確的是( 。
A.軌道1、2、3的周期之比為7$\sqrt{7}$:8:1
B.v2a>v1a>v2b>v3b
C.v1a>v2a>v3b>v2b
D.圓周軌道1和3上運行時,衛(wèi)星和地球系統(tǒng)的機械能之比為7:1

分析 根據(jù)衛(wèi)星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$比較人造衛(wèi)星在軌道1上的速度v1a與在軌道3上的速度v3b的大。鶕(jù)開普勒定律判斷在軌道2上a點的速度為v2a和v2b的大小.衛(wèi)星從軌道1上a處加速變軌到軌道2,從軌道2上b處加速變軌到軌道3.將四個速度兩兩比較,進(jìn)行選擇.

解答 解:A、軌道3的周期最大,則所給比式不對,則A錯誤
B、C、衛(wèi)星在軌道1和軌道3上做勻速圓周運動,根據(jù)衛(wèi)星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$分析可知,
軌道半徑越小,衛(wèi)星的速度越大,則有v1a>v3b
衛(wèi)星在軌道2上做橢圓運動,根據(jù)開普勒第二定律得知,v2a>v2b
衛(wèi)星從軌道1變軌到軌道2,在a點加速,則有v2a>v1a
衛(wèi)星從軌道2變軌到軌道3,在b點加速,則有v3b>v2b
所以v2a>v1a>v3b>v2b. 則BC錯誤
D、1軌道上的機械能為:$E=\frac{1}{2}m(\sqrt{\frac{GM}{r}})^{2}+\frac{GMm}{r}$   3軌道上的機械能為:E′=$\frac{1}{2}m(\sqrt{\frac{GM}{7r}})^{2}+G\frac{Mm}{7r}$,則兩者之比為7:1,則D正確
故選:D

點評 本題是衛(wèi)星問題,除了運用衛(wèi)星的速度公式判斷衛(wèi)星做圓周運動的速度大小外,難點在于要了解衛(wèi)星如何變軌的.

練習(xí)冊系列答案
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20.如圖所示,將帶正電的甲球放在不帶電的乙球左側(cè),兩球在空間形成了穩(wěn)定的靜電場,實線為電場線,虛線為等勢線,A、B兩點與兩球球心連線位于同一直線上,C、D兩點關(guān)于A、B連線對稱,則( 。
A.A點和B點的電勢相同
B.C點和D點的電場強度大小相同
C.正電荷從A點移至B點,電場力做負(fù)功
D.負(fù)電荷從C點移至D點,電勢能增大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.以下說法正確的是(  )
A.一定質(zhì)量的氣體,在體積不變時,分子每秒與器壁平均碰撞次數(shù)隨著溫度降低而減小
B.晶體熔化時吸收熱量,分子平均動能一定增大
C.知道水蒸氣的摩爾體積和水分子的體積,可計算出阿伏加德羅常數(shù)
D.當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時,分子勢能最小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.中子撞擊鋁核(${\;}_{13}^{27}$Al)的反應(yīng)方程為:${\;}_{13}^{27}$Al+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{13}^{28}$Al+γ,其中γ是光子,已知${\;}_{13}^{27}$Al核的質(zhì)量為m1,原來是靜止的,中子的質(zhì)量為m2,初速度為v0,${\;}_{13}^{28}$Al核的質(zhì)量為m3
①若不計光子的動量,求${\;}_{13}^{28}$Al核的速度;
②求輻射出的γ光子的頻率f.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內(nèi)阻忽略不計,ab是總電阻為2R的滑動變阻器,滑片P剛開始位于中間位置,定值電阻的阻值為R,平行板電容器的電容為C,其下極板與地(取為零電勢)相連,一電量為q帶正電的粒子固定在兩板中央e處,閉合開關(guān)S,待穩(wěn)定后,下列判斷正確的是(  )
A.e處的電勢為$\frac{1}{6}$E
B.若把滑片P移至b端,穩(wěn)定后粒子的電勢能減少了$\frac{1}{3}$Eq
C.若把滑片P移至b端,穩(wěn)定后粒子所受電場力變?yōu)樵瓉淼?倍
D.若把滑片P移至b端,同時上極板向上移動僅使板間距變?yōu)樵瓉淼?倍,穩(wěn)定后電容器的帶電量變?yōu)樵瓉淼?.5倍

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.如圖所示,固定在水平面上的光滑斜面底端有一固定擋板,一輕彈簧下端連接在擋板上,上端和置于斜面上的物塊P相連.物塊P通過輕繩繞過輕質(zhì)光滑定滑輪與粗糙水平面上的物塊Q相連,系統(tǒng)處于靜止時,物塊P、Q的受力個數(shù)可能是( 。
A.P受3個力、Q受2個力B.P受3個力、Q受3個力
C.P受4個力、Q受3個力D.P受4個力、Q受4個力

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖甲所示,固定在地面上的氣缸里,固定兩個活塞A、B,氣缸內(nèi)被分成等體積的兩部分,左邊是壓強為p0(外界大氣壓也是p0)、溫度為T0的理想氣體,而右邊空間為真空,已知氣缸、活塞均是絕熱的.

①若在不漏氣的情況下將活塞A瞬間抽出,氣體自由擴散到右側(cè)真空區(qū)域,穩(wěn)定后氣體的壓強和溫度各是多少?
②若再放開活塞B,不計活塞B與氣缸壁間的摩擦力,并用外力作用于活塞B將氣體向左緩慢壓縮,穩(wěn)定時使氣體體積恢復(fù)開始時的體積,如圖乙.測得此時氣體溫度為$\frac{6}{5}$T0,已知活塞面積為S,求此時加在活塞B上的推力大。

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7.如圖所示為某種彈射裝置的示意圖,光滑的水平導(dǎo)軌MN右端N處與水平傳送帶理想連接,傳送帶長度L=4.0m,皮帶輪沿順時針方向轉(zhuǎn)動,帶動皮帶以恒定速率v=3.0m/s勻速傳動.三個質(zhì)量均為m=1.0kg的滑塊A、B、C置于水平導(dǎo)軌上,開始時滑塊B、C之間用細(xì)繩相連,中間有一壓縮的輕彈簧,處于靜止?fàn)顟B(tài),滑塊A以初速度v0=2.0m/s沿B、C連線方向向B運動,A與B碰撞后粘合在一起,碰撞時間極短,可認(rèn)為A與B碰撞過程中滑塊C的速度仍為零.因碰撞使連接B、C的細(xì)繩受擾動而突然斷開,彈簧伸展,從而使C與A、B分離.滑塊C脫離彈簧后以速度 vC=2.0m/s滑上傳送帶,并從右端滑出落至地面上的P點,已知滑塊C與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.20,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)滑塊C從傳送帶右端滑出時的速度大;
(2)滑塊B、C用細(xì)繩相連時彈簧的彈性勢能EP;
(3)若每次實驗開始時彈簧的壓縮情況相同,要使滑塊C總能落至P點,則滑塊A與滑塊B撞前速度的最大值vmax是多少?

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8.如圖所示,虛線OO′右側(cè)存在垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,某時候質(zhì)量為m、電荷量為-q(q>0)的粒子a在紙面內(nèi)以速度v1=v0從A點進(jìn)入磁場,其方向與OO′的夾角θ1=30°;另一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子b在紙面內(nèi)以速度v2=$\sqrt{3}$v0也從A點射入磁場,其方向與OO′的夾角θ2=60°.已知粒子a、b同時到達(dá)磁場邊界的P、Q兩點(圖中未畫出),不計粒子的重力及粒子間的相互作用.
(1)求兩粒子進(jìn)入磁場的時間間隔△t;
(2)求兩粒子在磁場邊界上的穿出點之間的距離d.

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