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我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基...

我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器(  )

A.d点处于超重状态

B.a点到e点速度越来越小

C.d点时的加速度大小为

D.d点时的线速度小于地球第一宇宙速度

 

D 【解析】 A.d点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误; B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误; C、在d点时合力等于万有引力,即 故加速度大小 C错误; D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。 故选D。  
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考点分析:
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如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若(  )

A.只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大

B.只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大

C.只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大

D.只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大

 

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现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若(  )

A.只增大入射光的频率,遏止电压不变

B.只增大入射光的频率,锌的逸出功变大

C.只增大入射光的强度,饱和光电流变大

D.只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大

 

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如图是某型号的降压变压器(可视为理想变压器),现原线圈两端接上正弦交流电,副线圈接一负载电阻,电路正常工作,若(  )

A.负载空载(断路),则原线圈电流为零

B.负载空载(断路),则副线圈两端电压为零

C.负载电阻阻值变小,则输入电流变小

D.负载电阻阻值变小,则副线圈两端电压变小

 

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如图所示,在xoy平面内,虚线OPx轴的夹角为30°OPy轴之间存在沿着y轴负方向的匀强电场,场强大小为EOPx轴之间存在垂直于xoy平面向外的匀强磁场。现有一带电的粒子,从y轴上的M点以初速度v0、沿着平行于x轴的方向射入电场,并从边界OP上某点Q (图中未画出)垂直于OP离开电场,恰好没有从x轴离开第一象限。已知粒子的质量为m、电荷量为qq>0),粒子的重力可忽略。求:

(1)磁感应强度的大小;

(2)粒子在第一象限运动的时间;

(3)粒子从y轴上离开电场的位置到O点的距离。

 

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如图所示,光滑轨道OABC是由水平直轨道OB与一段半径R=62.5m的圆弧BCB点相切而成。m=1kg的物块PF=20N的水平推力作用下,紧靠在固定于墙面的轻弹簧右侧A处保持静止,A点与B点相距=16m。己知物块可视为质点,弹簧的劲度系数。取重力加速度g=10m/s2cos5°=0.996。现突然撤去力F,求:

(1)物块P第一次向右运动的过程中,弹簧对物块的冲量大小;

(2)从物块P离开弹簧到再次接触弹簧经过的时间。(结果保留两位小数)

 

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