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10.某人造地球卫星在大气层外圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,关于此卫星的发射,在圆轨道运行,以下说法正确的是(  )
A.在地球上发射此卫星时,其发射速度应大于11.2 km/s才能发射成功
B.在地球上发射此卫星时,其发射速度若小于7.9 km/s也能发射成功
C.此卫星在圆轨道运行速度一定小于7.9 km/s
D.此卫星在圆轨道运行速度一定大于7.9 km/s

分析 第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小发射速度,第二宇宙速度,这是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.由此分析即可.

解答 解:AB、7.9 km/s是地球的第一宇宙速度,也是在地球上发射的物体绕地球飞行作匀速圆周运动时最小的发射速度,所以在地球上发射此卫星时,其发射速度应大于7.9 km/s才能发射成功,若小于7.9 km/s不能发射成功.故A、B错误.
CD、由卫星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,知卫星圆周运动的半径越大,运行速度越小,所以此卫星在圆轨道运行速度一定小于近地卫星的速度,即小于7.9 km/s,故C正确,D错误.
故选:C

点评 解决本题的关键是理解第一宇宙速度的意义,知道第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,是最小的发射速度.

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17.如图所示,光滑水平地面上有一倾斜角为30°的斜面体A,三角形木块B静止在A上,木块B上表面水平,将光滑小球C放置于木块B上,A、B、C的质量均为1kg,斜面体A在水平外力F作用下以3m/s2的加速度向左加速运动,运动过程中A、B、C始终相对静止,g取10m/s2.则(  )
A.小球C受到两个作用力B.小球C受到三个作用力
C.小球B受到三个作用力D.力F大小为9N

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18.氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是(  )
A.图中两条曲线下面积相等
B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形
C.图中实线对应于氧气分子在100℃时的情形
D.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
E.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大

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15.图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别于两表笔相连.该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1V挡和5V挡,直流电流1mA挡和2.5mA挡,欧姆×100Ω挡.

(1)图(a)中的A端与黑(填“红”或“黑”)色表笔相连接.
(2)关于R6的使用,下列说法正确的是B(填正确答案标号).
A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
(3)根据题给条件可得R1+R2=160Ω,R4=880Ω.
(4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示.若此时B端是与“1”连接的,则多用电表读数为1.48mA;若此时B端是与“3”相连的,则读数为1.10KΩ;若此时B端是与“5”相连的,则读数为2.95V.(结果均保留3为有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.运行线速度关系为vA>vB=vC
B.向心加速度的大小关系为aA<aB=aC
C.运行周期关系为TA>TB=TC
D.B经过加速可以追上前方同一轨道上的C

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15.如图甲所示,在0≤x≤d的区域内有垂直纸面的磁场,在x<0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场(图中未画出).一质子从点P(-$\sqrt{3}$d,-$\frac{d}{2}$)处以速度v0沿x轴正方向运动,t=0时,恰从坐标原点O进入匀强磁场.磁场按图乙所示规律变化,以垂直于纸面向外为正方向.已知质子的质量为m,电荷量为e,重力不计.
(1)求质子刚进入磁场时的速度大小和方向;
(2)若质子在0~$\frac{T}{2}$时间内从y轴飞出磁场,求磁感应强度B的最小值;
(3)若质子从点M(d,0)处离开磁场,且离开磁场时的速度方向与进入磁场时相同,求磁感应强度B0的大小及磁场变化周期T.

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2.有一两岸平直、流速恒定的河流.某人驾驶小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,船在静水中的速度大小相同,且小船在静水中速度与河水流速大小的比值为k,则去程与回程所用时间之比为(  )
A.$\frac{{\sqrt{{k^2}-1}}}{k}$B.$\frac{{\sqrt{{k^2}+1}}}{k}$C.$\frac{k}{{\sqrt{{k^2}-1}}}$D.$\frac{1}{{\sqrt{1-{k^2}}}}$

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(i)待测气体的压强;
(ii)该仪器能够测量的最大压强.

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