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已知地球的半径为 R,地球的自转周期为 T,地球表面的重力加速度为 g,要在地球...

已知地球的半径为 R,地球的自转周期为 T,地球表面的重力加速度为 g,要在地球赤道 上发射一颗近地的人造地球卫星,使其轨道在赤道的正上方,若不计空气的阻力,那么

A. 向东发射与向西发射耗能相同,均为

B. 向东发射耗能为,比向西发射耗能多

C. 向东发射与向西发射耗能相同,均为

D. 向西发射耗能为,比向东发射耗能多

 

D 【解析】A、地球自转方向自西向东,故向东发射卫星可以充分利用地球自转的线速度而消耗能量较少,故A错误.B、地球自西向东自转,故向东发射卫星消耗能量较少,故B错误;C、地球自转方向自西向东,故向东发射卫星可以充分利用地球自转的线速度而消耗较少能量,故C错误;D、在赤道表面地球自转的线速度为 ,由于地球自西向东自转,故在地球上向西发射卫星时的发射速度为第一宇宙速度与地球自转线速度之和,故根据动能定理知其发射耗能为 ,故D正确.故选D. 【点睛】第一宇宙速度在不考虑地球自转时卫星的最小发射速度,考虑自转时要注意到地球自转的方向是关键,向东发射充分利用自转的线速度.  
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考点分析:
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一质点沿 x 轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时的图象如图所示, 则下列说法正确的是

A. 质点做匀速直线运动,速度为 0.5m/s

B. 质点做匀加速直线运动,加速度为 0.5m/s2

C. 质点在第 1 s 内的平均速度 0.75m/s

D. 质点在 1 s 末速度为 1.5m/s

 

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回旋加速器的核心部分是真空室中的两个相距很近的 D 形金属盒。把它 们放在匀强磁场中磁场方向垂直于盒面向下。连接好高频交流电源后 两盒间的窄缝中能形成匀强电场带电粒子在磁场中做圆周运动每次通过两盒间的窄 缝时都能被加速直到达到最大圆周半径时通过特殊装置引出如果用同一回旋加速器分别加速氚核( 13 H ) 和 粒子( 24 He) ,比较它们所需的高频交流电源的周期和引出时的最大动能,下列说法正确的是

A. 加速氚核的交流电源的周期较大;氚核获得的最大动能较大

B. 加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较大

C. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小

D. 加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较小

 

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如图所示小球 AB 通过一细绳跨过定滑轮连接它们都穿在一根竖直杆上当两球 平衡时连接两球的细绳与水平方向的夹角分别为θ2θ假设装置中 各处摩擦均不计AB 球的质量之比为

A. 2cosθ:1    B. 1:2cosθ    C. tanθ:1    D. 1:2sinθ

 

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以下说法正确的是

A. 放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态无关但与外部条件有关

B. 某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应若增大该种紫外线照射的强度从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变

C. 根据玻尔的原子理论氢原子的核外电子由能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时会辐射一定频率的光子同时核外电子的动能变小

D. 用一光电管进行光电效应实验时当用某一频率的光入射有光电流产生若保持入射光的总能量不变而不断减小入射光的频率则始终有光电流产生

 

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火箭发射卫星的开始阶段是竖直升空,设向上的加速度为a=5m/s2,卫星中用弹簧秤悬挂一个质量m=9kg的物体。当卫星升空到某高处时,弹簧秤的示数为85N,那么此时卫星距地面的高度是多少千米?(地球半径取R=6400Kmg=10m/s2

 

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