0  414765  414773  414779  414783  414789  414791  414795  414801  414803  414809  414815  414819  414821  414825  414831  414833  414839  414843  414845  414849  414851  414855  414857  414859  414860  414861  414863  414864  414865  414867  414869  414873  414875  414879  414881  414885  414891  414893  414899  414903  414905  414909  414915  414921  414923  414929  414933  414935  414941  414945  414951  414959  447090 

2.(05年南通)如图在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则              ( CD  ) 

A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/s 

B.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s 

C.在轨道Ⅰ上,卫星在P点速度大于在Q点的速度 

D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ 

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1.(05年山东)2005年10月12日,我国利用“神舟六号”飞船将宇航员费俊龙、聂海胜送入太空,中国成为继俄、美之后第三个掌握载人航天技术的国家.设费俊龙测出自己绕地球球心做匀速圆周运动的周期为T.离地面的高度为H,地球半径为R.则根据THR和万有引力恒量G,费俊龙不能计算出下面的哪一项( C  ) 

A.地球的质量    B.地球的平均密度 C.飞船所需的向心力 D.飞船线速度的大小 

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2.卫星的速度、角速度、加速度、周期和轨道半径的关系

υ= ,即线速度  υ∝;

②ω = ,即角速度ω∝;

T = ,即周期T∝,或 = ,即开普勒第三定律;

a = ,即向心加速度a

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1.研究天体运动的基本方法:

研究人造卫星、行星等天体的运动时,我们进行了以下近似:中心天体是不动的,环绕天体以中心天体的球心为圆心做匀速圆周运动;环绕天体只受到中心天体的万有引力作用,这个引力提供环绕天体圆周运动的向心力.

即  G = m2 = m2ω2r = m2()2r

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6.(★★★★★)如图17-13所示,带正电的小球,电量q = 1C , 质量m = 1kg ,被长L = 1m的绳子系于锥体顶端,锥体顶角为120°,此装置处于磁感应强度为B = 1T的匀强磁场中,问小球绕锥体旋转角速度ω取何值时,它可刚刚离开锥面?(g取10 m/s2) 

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5.(★★★★)某空间存在着一个变化的电场和一个变化的磁场,电场方向向右(如图17-12(a)中由B到C的方向),电场变化如图(b)中E-t图象,磁感应强度变化如图(c)中B-t图象。在A点,从t = 1s(即1s)开始,每隔2s ,有一个相同的带电粒子(重力不计)沿AB方向(垂直于BC)以速度v射出,恰能击中C点,若= 2且粒子在AC间运动的时间小于1s ,求

图17-12

(1)图线上E0和B0的比值,磁感应强度B的方向;

(2)若第1个粒子击中C点的时刻已知为(1 +Δt)s ,那么第2个粒子击中C点的时刻是多少?

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4.(★★★★)带电量为q的粒子(不计重力),匀速直线通过速度选择器F0(电场强度为E ,磁感应强度为B1),又通过宽度为l ,磁感应强度为B2的匀强磁场,粒子离开磁场时速度的方向跟入射方向间的偏角为θ ,如图17-11所示。试证明:入射粒子的质量m =

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3.(★★★★)如图17-10所示,在水平正交的匀强电场和匀强磁场中,半径为R的光滑绝缘竖直圆环上,套有一个带正电的小球,已知小球所受电场力与重力相等,小球在环顶端A点由静止释放,当小球运动的圆弧为周长的几分之几时,所受磁场力最大?

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2.(★★★)如图17-9所示,带电液滴从h高处自由落下,进入一个匀强电场和匀强磁场互相垂直的区域,磁场方向垂直纸面,电场强度为E ,磁感应强度为B 。已知液滴在此区域中做匀速圆周运动,则圆周运动的轨道半径R=_________。

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同步练习册答案