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为了使飞船能在圆形轨道上运行,需要进行轨道维持.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船...

为了使飞船能在圆形轨道上运行,需要进行轨道维持.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小及方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如
果不进行轨道维持,由于受稀薄空气的阻力作用,将导致( )
A.飞船的周期逐渐缩短
B.飞船的向心加速度逐渐减小
C.飞船的动能逐渐减小,机械能也逐渐减小
D.飞船的动能逐渐增大,机械能逐渐减小
根据万有引力提供向心力,G=ma=m =m,r减小,判断其他物理量的变化即可解题. 【解析】 根据万有引力提供向心力,G=ma=m =m, A、T=2π,r减小时,T减小;故A正确 B、a=G,r减小时,向心加速度增大;故B错误 C、v=,r减小时,v增大,飞船的动能逐渐增大,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,飞船要克服空气阻力做功,飞船的机械能减少,转化为内能,故C错误,D正确 故选AD.
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考点分析:
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一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,设法使其压强增大,则在这一过程中( )
A.气体的密度减小
B.气体分子的平均动能增大
C.气体将从外界吸收热量
D.外界对气体做功
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如图所示,间距为d的两平行板之间有方向向右的匀强电场,正方形容器abcd内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,O为ab边的中点,ab边紧靠平行板.有两个质量均为m,电量均为q的带电粒子P1和P2在小孔处以初速度为零先后释放.P1经匀强电场加速后,从O处垂直正方形的ab边进入匀强磁场中,每一次和边碰撞时速度方向都垂直于被碰的边,当P1刚好回到O处时与后释放的P2相碰,以后P1、P2都在O处相碰.假设所有碰撞过程均无机械能损失.
(1)若在一个循环中P1和bc边只碰撞3次,求正方形的边长.
(2)若P1和P2在小孔O处刚碰撞后,立即改变平行板内电场强度和正方形容器内磁感应强度的大小,使P1不再与ab边碰撞,但仍和P2在O处碰撞.则电场强度和磁感应强度分别变为原来的几倍?

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如图所示在xoy所在的平面内,有两根金属丝MN和PQ,其形状分别满足方程y=asinmanfen5.com 满分网和y=-asinmanfen5.com 满分网,在两金属丝端点从M、P和N、Q之间各接二阻值为A的电阻丝,中间三个相交处均有绝缘表面层相隔,金属丝电阻不计.x<0的区域内存在垂直xoy平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场.两金属丝在沿x轴负方向的外力作用下,以初速度v匀速进入磁场.
(1)用法拉第电磁感应定律证明,金属丝上的感应电流是正弦式电流.
(2)求将两金属丝全部拉入磁场中,外力所做的功.
(3)假设仅在manfen5.com 满分网<x<0的区域内存在垂xoy平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场,求将两金属丝以速度v匀速拉过磁场外力所做的功.

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如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m.有一质量500g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g=10m/s2)求:
(1)小环带何种电荷?离开直杆后运动的加速度大小和方向.
(2)小环从C运动到P过程中的动能增量.
(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小υ

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木星的质量是太阳系中其它8颗行星加在一起的二倍半,相当于地球的1.3×103倍.由于木星的轨道半径约为地球轨道半径的5倍(木星轨道和地球轨道都可近似地看成圆),所以木星上的“一年”比地球上的“一年”大得多.问:
(1)太阳对木星引力是对地球引力的多少倍?
(2)木星和地球作圆周运动的向心加速度之比是多少?
(3)木星上的“一年”是地球上的“一年”的多少倍?
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