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【題目】荷蘭某研究所推出了2023年讓志愿者登陸火星、建立人類聚居地的計劃,軌道I貼近火星表面,登陸火星需經歷如圖所示的變軌過程,已知引力常量為,對同一飛船下列說法正確的是

A. 在軌道I上的機械能大于在軌道II上的機械能

B. 在軌道II點的動能大于在軌道II的動能

C. 若已知飛船在該軌道I上的運行周期,可以推知火星的密度

D. 飛船在點從軌道I變軌到軌道II,需要在點前進速度方向噴氣

【答案】C

【解析】

飛船在點從軌道II變軌到軌道I,需要在點朝速度方向噴氣,從而使飛船減速到達軌道I,則在軌道I上機械能小于在軌道II的機械能,故A錯誤;飛船在點從軌道I變軌到軌道II,需要在點朝速度反方向噴氣,從而使飛船加速到達軌道II,D錯誤;由開普勒第二定律知,近地點速度大于遠地點速度,飛船在軌道II點的動能小于在軌道II點的動能,錯誤;根據(jù),以及,計算得出,即若軌道I貼近火星表面,已知飛船在軌道I運動的周期,可以推知火星的密度,所以C正確。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國自行研制的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng),是繼美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導航系統(tǒng)、歐洲伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)之后第四個成熟的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。20181227日北斗三號基本系統(tǒng)完成建設,即日起提供全球服務。在北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)中,有5顆地球靜止軌道衛(wèi)星,它們就好像靜止在地球上空的某一點。對于這5顆靜止軌道衛(wèi)星,下列說法正確的是

A. 它們均位于赤道正上方

B. 它們的周期小于近地衛(wèi)星的周期

C. 它們離地面的高度都相同

D. 它們必須同時正常工作才能實現(xiàn)全球通訊

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,地面上方分布著豎直向上的勻強電場.一帶正電的小球從油中A處由靜止釋放后豎直下落,已球在AB段做加速運動,在BC段做勻速運動,MN是小球下落過程中經過的兩個位置.在此過程中,小球

A. AB段的加速度大小逐漸增大

B. N點的機械能比M點的小

C. 機械能和電勢能的總量保持不變

D. 機械能的變化量大于電勢能的變化量

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩個氘核聚變的核反應方程為,其中氘核的質量為2.0130 u,氦核的質量為3.0150 u,中子的質量為1.0087 u,1 u相當于931.5 MeV,在兩個氘核以相等的動能0.35 MeV進行對心碰撞,并且核能全部轉化為機械能的情況下,下列說法正確的是

A. 該核反應吸收的能量為2.14 MeV

B. 核反應后氦核與中子的動量等大反向

C. 核反應后氦核的動能為0.71 MeV

D. 核反應后中子的動能為0.71 MeV

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某物理興趣小組的同學在實驗室里再現(xiàn)了伽利略對自由落體運動的研究,做了如下實驗:如圖所示,他在標有刻度的斜面底端固定一個光電門,讓一個小球從斜面某一位置由靜止開始釋放,用刻度尺測得小球的直徑為D,讀出釋放處與光電門間的距離為x,小球運動到斜面底端的時間為t,光電門擋光的時間為Δt。

(1)小球運動到斜面底端時的速度v _______(用題中給出的字母表示);

(2)改變小球釋放位置,取3次實驗數(shù)據(jù),分別用對應的下標1、2、3表示,算出小球經過光電門時的速度分別為v1v2、v3,下列選項中伽利略用來證明小球沿光滑斜面向下的運動是勻變速直線運動的是_______。

A B C D

(3)當用圖象法求小球在斜面上運動的加速度時,為了方便處理數(shù)據(jù),若縱坐標的物理量是釋放處與光電門的距離x,橫坐標的物理量可以是________。

At2 Bt C D

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【題目】如圖所示,磁流體發(fā)電機的長方體發(fā)電導管的前后兩個側面是絕緣體,上下兩個側面是電阻可忽略的導電電極,兩極間距為,極板長和寬分別為,這兩個電極與可變電阻相連,在垂直前后側面的方向上有一勻強磁場,磁感應強度大小為。發(fā)電導管內有電阻率為的高溫電離氣體——等離子體,等離子體以速度向右流動,并通過專用通道導出。不計等離子體流動時的阻力,調節(jié)可變電阻的阻值,則

A. 運動的等離子體產生的感應電動勢為

B. 可變電阻中的感應電流方向是從

C. 若可變電阻的阻值為,則其中的電流為

D. 若可變電阻的阻值為,則可變電阻消耗的電功率為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】右圖為特種兵過山谷的簡化示意圖,山谷的左側為豎直陡崖,右側是坡面為的斜坡。將一根不可神長的細繩兩端固定在相距d20mA、B兩等高點。繩上掛一小滑輪P,戰(zhàn)士們相互配合沿著繩子滑到對面。如圖所示,戰(zhàn)士甲(圖中未畫出)水平拉住清輪質量為50kg的戰(zhàn)土乙吊在滑輪上,腳離地處于靜止狀態(tài),此時AP豎直, ,然后戰(zhàn)士甲將滑輪由靜止釋放,戰(zhàn)士乙即可滑到對面某處。不計滑輪大小、摩擦及空氣阻力也不計繩與滑輪的質量,重力加速度g 。

(1)求戰(zhàn)士甲釋放滑輪前對滑輪的水平拉力F;

(2)當戰(zhàn)士乙運動到曲線的最低點附近時可看做半徑的圓的一部分,求戰(zhàn)士乙在最低點時繩的拉力;

(3)A、B的中點O為坐標原點,水平線ABx豎直向上為y軸正方向,建立正交坐標系求戰(zhàn)士乙運動到右側坡面的坐標。

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【題目】如圖所示,在的一、二象限范圍內分布著一個勻強電場,方向與軸正向相同,在的一、二象限范圍內分布站一個勻強磁場,方向垂直于平面向里,F(xiàn)將某質量為、電荷量為的正粒子置于原點,使其以速度沿軸正方向射入電場。經過一段時間粒子從位置為離開電場上邊緣進入磁場,若粒子恰好沒有從的邊界離開磁場。(已知,不計粒子重力),求:

1)電場強度;

2)磁感應強度;

3)粒子第一次在磁場中運動的時間。

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【題目】如圖甲所示,導體框架abcd水平固定放置,ab平行于dcbc邊長L0.20 m,框架上有定值電阻R9Ω(其余電阻不計),導體框處于磁感應強度大小B11.0 T、方向水平向右的勻強磁場中.有一匝數(shù)n300匝、面積S0.01 m2、電阻r1Ω的線圈,通過導線和開關K與導體框架相連,線圈內充滿沿其軸線方向的勻強磁場,其磁感應強度B2隨時間t變化的關系如圖乙所示.B1B2互不影響.

(1) 00.10 s線圈中的感應電動勢大小E;

(2) t0.22 s時刻閉合開關K,若bc邊所受安培力方向豎直向上,判斷bc邊中電流的方向,并求此時其所受安培力的大小F;

(3) t0時刻起閉合開關K,求0.25 s內電阻R中產生的焦耳熱Q.

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