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14.如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(  )
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能
C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

分析 A、轨道Ⅱ上由A点运动到B点,引力做正功,动能增加.
B、从轨道Ⅰ的A点进入轨道Ⅱ需减速,使万有引力大于所需要的向心力,做近心运动.
C、根据开普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=C,比较轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运动的周期.
D、根据牛顿第二定律,通过比较所受的万有引力比较加速度.

解答 解:A、轨道Ⅱ上由A点运动到B点,引力做正功,动能增加,所以经过A的速度小于经过B的速度.故A正确.
 B、从轨道Ⅰ的A点进入轨道Ⅱ需减速,使万有引力大于所需要的向心力,做近心运动.所以轨道Ⅱ上经过A的速度小于在轨道Ⅰ上经过A的速度,则在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动.故B正确.
 C、根据开普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}=C$,椭圆轨道的半长轴小于圆轨道的半径,所以在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期.故C正确.
 D、在轨道Ⅱ上和在轨道Ⅰ通过A点时所受的万有引力相等,根据牛顿第二定律,加速度相等.故D错误.
故选:ABC.

点评 解决本题的关键理解飞船的变轨问题,以及知道开普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}=C$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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5.下列关于布朗运动和分子热运动的说法中正确的是(  )
A.微粒的无规则运动就是固体颗粒分子无规则运动的反映
B.微粒的无规则运动就是分子的运动
C.微粒的无规则运动是液体分子无规则运动的反映
D.因为布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动也可以叫做热运动

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2.如图,一质量为m=10kg的物体,由$\frac{1}{4}$圆弧轨道上端以2m/s的初速度开始下滑,到达底端时的速度v=4m/s,然后沿水平面向右滑动4m距离后停止.已知轨道半径R=0.8m,g=10m/s2,则:
(1)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力是多大?
(2)物体与水平面间的动摩擦因数μ是多少?
(3)物体沿圆弧轨道下滑过程中摩擦力做多少功?

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9.表列出了某种型号轿车的部分数据,如图为轿车中用于改变车速的挡位,手推变速杆到达不同挡位可获得不同的运行速度,从“1~5”逐挡速度增大,R是倒车挡.试问若轿车在额定功率下,要以最大动力上坡,变速杆应推至哪一档?以最高速度运行时,轿车的牵引力约为多大?(  )
长/mm×宽/mm×高/mm4871×1835×1460
净重/kg1500
传动系统前轮驱动与挡变速
发动机型式直列4缸
发动机排量(L)2.2
最高时速(km/h)252
100km/h的加速时间(s)10
额定功率 (kw)140
A.“1”档、2000NB.“5”档、2000NC.“1”档、4000ND.“5”档、8000N

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19.如图所示,用竖直向上的拉力F提升原来静止的质量m=10kg的物体,使其以a=2m/s2的加速度匀加速竖直上升,不计其他阻力,g=10m/s2,求开始运动的3s内:
(1)物体重力做的功;
(2)拉力F做的功;
(3)物体合外力做功的平均功率.

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6.如图所示,闭合金属线圈abcd从一定高度自由下落进入一有界匀强磁场,bc边刚进入磁场时,线圈恰好做匀速运动.已知磁场宽度和ab边长度相等.取逆时针方向为电流的正方向,向下为力的正方向,bc边开始进入磁场到ad边刚出磁场的过程中,线圈中感应电流I和所受到的安培力F随时间变化的图象是(  )
A.B.C.D.

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3.如图所示,竖直平面内有间距l=40cm、足够长的平行直导轨,导轨上端连接一开关S.长度恰好等于导轨间距的导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,ab棒的电阻R=0.40Ω,质量m=0.20kg.导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直的水平匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.50T,方向垂直纸面向里.空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2
(1)当t0=0时ab棒由静止释放,t=1.0s时,闭合开关S0求:
①闭合开关S瞬间ab棒速度v的大小;
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16.如图所示,在xOy直角坐标平面内-0.05m≤x<0的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,0≤x≤0.08m的区域有沿-x方向的匀强电场.在x轴上坐标为(-0.05m,0)的S点有一粒子源,它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向发射一个比荷$\frac{q}{m}$=5×107C/kg,速率v0=2×106m/s的带正电粒子.若粒子源只发射一次,其中只有一个粒子Z恰能到达电场的右边界,不计粒子的重力和粒子间的相互作用(结果可保留根号).求:
(1)粒子在磁场中运动的半径R;
(2)粒子Z从S发射时的速度方向与磁场左边界的夹角θ;
(3)第一次经过y轴的所有粒子中,位置最高的粒子P的坐标;
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