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假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为4200 km的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,...

假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为4200 km的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,地球半径约为6400 km,地球同步卫星距地面高为36000 km,宇宙飞船和一地球同步卫星绕地球同向运动,每当两者相距最近时.宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送到地面接收站,某时刻两者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为 (   )

A. 4次    B. 6次    C. 7次    D. 8次

 

C 【解析】试题分析:据开普勒第三定律得: , ,可知载人宇宙飞船的运行周期与地球同步卫星的运行周期之比为,又已知地球同步卫星的运行周期为一天即,因而载人宇宙飞船的运行周期,由匀速圆周运动的角速度,所以宇宙飞船的角速度为,同步卫星的角速度为,,当两者与太阳的连线是一条直线且位于地球异侧时,相距最远,此时追击距离为,即一个半圆,追击需要的时间为: ,追击距离变为,即一个圆周,追击时间为: ,可以得到内完成追击次数为: 次,接收站共接收到信号的次数为为7次,故选项C正确,选项ABD错误。 考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系、万有引力定律及其应用 【名师点睛】地球同步卫星与宇宙飞船均绕地球做圆周运动,则它们的半径的三次方之比与公转周期的二次方之比相等.当它们从相距最近到相距最远,转动的角度相差。  
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考点分析:
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xOy坐标系的象限有垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上A点(L0)同时以相同速率v沿不同方向发出ab两个相同带电粒子(粒子重力不计),其中a沿平行+y方向发射,经磁场偏转后,均先后到达y轴上的B点(0 L),则两个粒子到达B点的时间差为(  )

A.     B.

C.     D.

 

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如图所示,竖直放置的等螺距螺线管高为h,该螺线管是用长为l的硬质直管(内径远小于h)弯制而成。一光滑小球从上端管口由静止释放,关于小球的运动,下列说法正确的是

A.小球到达下端管口时的速度大小与l有关

B.小球到达下端管口时重力的功率为

C.小球到达下端的时间为

D.小球在运动过程中受管道的作用力大小不变

 

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在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切的圆,两圆的直径之比为71,如图所示,那么碳14的衰变方程为      

A.     B.

C.     D.

 

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在长期的科学实践中,人类已经建立起各种形式的能量概念及其量度的方法,其中一种能量是势能。势能是由于各物体间存在相互作用而具有的、由各物体间相对位置决定的能。如重力势能、弹性势能、分子势能、电势能等。

1)如图1所示内壁光滑半径为R的半圆形碗固定在水平面上,将一个质量为m小球(可视为质点放在碗底的中心位置C处。现给小球一个水平初速度v0),使小球在碗中一定范围内来回运动已知重力加速度为g

a. 若以AB为零势能参考平面,写出小球在最低位置C处的机械能E的表达式;

b. 求小球能到达的最大高度h;说明小球在碗中的运动范围,并在图1中标出。

2如图2所示,ab为某种物质的两个分子,以a为原点,沿两分子连线建立x轴。如果选取两个分子相距无穷远时的势能为零,则作出的分子之间的势能Ep与它们之间距离xEp-x关系图线如图3所示。

a.假设分子a固定不动,分子b只在ab间分子力的作用下运动(在x轴上)。当两分子间距离为r0时,b分子的动能为Ek0Ek0 < Ep0)。求ab分子间的最大势能Epm;并利用图3,结合画图说明分子bx轴上的运动范围;

b若某体由大量这种分子组成,当温度升高时,物体体积膨胀试结合图3所示的Ep-x关系线分析说明这种物体受热后体积膨胀的原因。

 

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静电场有很多性质其中之一就是电场力做功只与电荷运动的初末位置有关,与运动的路径无关。

(1)如图1所示电子以初速度v0沿平行于板面的方向从A点射入偏转电场,并从另一侧的C射出已知电子质量为m,电荷量为e偏转电场可匀强电场极板间电压为U极板长度为L,板间距为d忽略电子所受重力,求电子通过偏转电场的过程中,沿垂直板面方向偏移的距离y电场力对电子所做的功W

(2)在原有电场区域加一个垂直纸面方向的匀强磁场,如图2所示。使另一电子以初速度v0沿平行于板面的方向也从A点射入在电场和磁场的共同作用下,电子经过一段复杂的路径后仍从另一侧的C点射出求此过程中电场力对电子所做的功W电子经过C点时的速度大小vc

3同学认为在两个带电导体之间可以存在如图3所示的静电场,它的电场线相互平行,但间距不等。请你结合静电场的基本性质,判断这种电场是否存在,并分析论证。

 

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