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以下关于宇宙速度的说法中正确的是( ) A. 第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的...

以下关于宇宙速度的说法中正确的是(   )

A. 第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最小速度

B. 对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度

C. 对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,近地点速度一定在7.9 km/s-11.2 km/s之间

D. 在地球表面发射一个物体并使它绕月球运动,发射速度必须大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度

 

B 【解析】根据可知,第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最大环绕速度,选项A错误;对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,到达远地点时必须要加速才能进入同高度的圆轨道,故远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度,选项B正确;对于绕地球运动的卫星,如果近地点在地球表面附近时,卫星进入地面附近的轨道速度大于7.9km/s而小于11.2 km/s时,卫星将沿椭圆轨道运行,选项C错误;根据万有引力提供向心力,在半径一定的情况下,速度越大,所需要的向心力越大.如果向心力不足,物体将做离心运动.物体在地球表面轨道上运动时,受到的向心力刚好对应的速度就是7.9km/s.超过就要做离心运动.而要完全脱离地球引力,需要的速度为11.2km/s.所以,当速度在7.9--11.2km/s之间时.人造卫星既不能保持在地球附近做圆周运动,又无法完全逃离地球.最终轨迹就是一个椭圆,故D错误.故选B.  
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考点分析:
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根据下图所给图片及课本中有关历史事实,结合有关物理知识,判断下列说法正确的是(   )

A. 图1是发生光电效应现象的示意图,发生光电效应现象的条件是入射光的波长不小于金属的“极限波长”

B. 图2是链式反应的示意图,发生链式反应的条件之一是裂变物质的体积大于等于临界体积

C. 图3是氢原子能级图,一个处于n=4能级的氢原子,跃迁可以产生6种光子

D. 图4是氡的衰变规律示意图,氡的半衰期是3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核。

 

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如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边为d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜。

(i)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?

(ii)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足什么条件?

(iii)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离。

 

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如图所示,两列简谐横波分别沿 x 轴正方向和负方向传播,两波源分别位于 x=-0.2m x1.2m 处,传播速度均为0.2m/s,振幅均为 A2cm 图示为 t0 时刻两列波的图像(传播方向如图所 示),此时平衡位置处于 x0.2m x0.8m PQ 两质点刚开始振动。质点 M 的平衡位置处于 x0.5m 处,则下列判断正确的是_______

A.两列波的周期均为 2s,且起振方向均沿 y 轴负方向

Bt0 时刻,x=0 处的质点处于平衡位置向 y 轴正方向运动, x=0.1m 处的质点处于平衡位置向 y 轴负方向运动

Ct1.5s 刻之前,质点 M 始终处静止状态

DM 点开始振动后做振幅为 4cm,周期为 4s 的简谐运动

ET=2.5s M 点处于平衡位置向 y 轴正方向运动

 

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如图所示,一个内壁光滑的圆柱形汽缸,高度为L、底面积为S,缸内有一个质量为m的活塞,封闭了一定质量的理想气体.温度为热力学温标T0时,用绳子系住汽缸底,将汽缸倒过来悬挂起来,汽缸处于竖直状态,缸内气体高为L0.已知重力加速度为g,大气压强为p0,不计活塞厚度及活塞与缸体的摩擦,求:

(ⅰ)采用缓慢升温的方法使活塞与汽缸脱离,缸内气体的温度至少要升高到多少?

(ⅱ)从开始升温到活塞刚要脱离汽缸,缸内气体压力对活塞做功多少?

(ⅲ)当活塞刚要脱离汽缸时,缸内气体的内能增加量为ΔU,则气体在活塞下移的过程中吸收的热量为多少?

 

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下列说法正确的是

A. 气体的温度升高时,分子平均动能一定增大,但不是每个分子动能都增大

B. 气体等压压缩时,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多

C. 压缩一定量的气体,气体的内能一定增加

D. 分子a只在分子力作用下,从远处趋近固定不动的分子b,当a到达到b的作用力为零处时,a的动能一定最大

E. 液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为斥力。

 

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试题属性

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