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如图所示,人造地球卫星发射过程要经过多次变轨方可到达预定轨道。先将卫星发射至近地...

如图所示,人造地球卫星发射过程要经过多次变轨方可到达预定轨道。先将卫星发射至近地圆轨道I,然后在A点(近地点)点火加速,卫星做离心运动进入椭圆轨道II;在B点(远地点)再次点火加速进入圆形轨道III。关于卫星的发射和变轨,下列说法正确的是( 

A.在赤道上顺着地球自转方向发射卫星可节省能量,所以发射场必须建在赤道上

B.卫星在圆轨道I上运行时的向心加速度和周期大于在圆轨道II上的向心加速度和周期

C.从轨道I转移到轨道II的过程中,动能减小,势能增大,机械能守恒

D.如果圆轨道I是地球同步卫星轨道,则在该轨道上运行的任何卫星,其角速度都和在地面上静止物体的角速度相同

 

D 【解析】 A.在赤道上顺着地球自转方向发射卫星可节省能量,所以最好将发射场建在赤道上,但是也可建在其他低纬度高原上而不是必须建在赤道上,如我国的酒泉卫星发射中心,故A错误; B.由于万有引力提供向心力 可得 ; 卫星在圆轨道I上运行时的向心加速度大于在圆轨道II上的向心加速度,卫星在圆轨道I上运行时的周期小于在圆轨道II上的周期。故B错误; C.从轨道I转移到轨道II的过程中,动能减小,势能增大,由于有其他形式的能量转化为机械能,所以卫星的机械能增加,故C错误; D.如果圆轨道I是地球同步卫星轨道,则在该轨道上运行的任何卫星,其角速度都和在地面上静止物体的角速度相同。D正确。 故选D。  
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考点分析:
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如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为21.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( 

A.副线圈的输出功率为110W

B.原线圈的输人功率为110W

C.电流表的读数为1A

D.副线圈输出的电流方向不变

 

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如图所示,斜劈A静止放置在水平地面上,木桩B固定在水平地面上,弹簧k把物体与木桩相连,弹簧与斜面平行.质量为m的物体和人在弹簧k的作用下沿斜劈表面向下运动,此时斜劈受到地面的摩擦力方向向左.则下列说法正确的是(  )

A.若剪断弹簧,物体和人的加速度方向一定沿斜面向下

B.若剪断弹簧,物体和人仍向下运动,A受到的摩擦力方向可能向右

C.若人从物体m离开,物体m仍向下运动,A受到的摩擦力可能向右

D.若剪断弹簧同时人从物体m离开,物体m向下运动,A可能不再受到地面摩擦力

 

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如图所示,一物体在光滑水平面上在恒力F(图中未画出)的作用下做曲线运动,物体的初速度、末速度方向如图所示(图中两条虚线为水平面上的平行参考线),下列说法正确的是( 

A.物体运动轨迹是圆周 B.F的方向可以与v245°

C.F的方向可以与v1垂直 D.F的方向可以与v2垂直

 

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某同学在研究光电效应时测得不同光照射到同一光电管时得到的光电流与电压的关系图象如图所示。则下列有关说法中正确的是

A. 光线13为同一色光,光线3的光强更强

B. 光线12为同一色光,光线1的光强更强

C. 光线12为不同色光,光线2的频率较大

D. 保持光线1的强度不变,光电流强度将随加速电压的增大一直增大

 

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在竖直平面内建立一平面直角坐标系xOyx轴沿水平方向,如图甲所示。第二象限内有一水平向右的匀强电场,电场强度为E1=0.2N/C。坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,电场强度E2=0.1N/C,匀强磁场方向垂直纸面。某比荷为=102C/kg的带正电的粒子(可视为质点)以v0=4m/s竖直向上的速度从-x上的A点进入第二象限,并从+y上的C点沿水平方向进入第一象限。取粒子刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s2。试求:(结果可用π表示)

(1)带电粒子运动到C点的纵坐标值h及到达C点的速度大小v1

(2)+x轴上有一点DOD=OC,若带电粒子在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0

(3)要使带电粒子通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积B0T0应满足的关系。

 

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