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2.我國發(fā)射的“神舟”五號載人飛船,在完成了一系列科學試驗后安全返回.已知飛船關閉發(fā)動機后繞地球運行的軌道是一個橢圓,其近地點為P,遠地點為Q(如圖),則子啊飛船從軌道上A點沿箭頭方向運行則B點的過程中,以下說法正確的是(不考慮空氣阻力)( 。
A.飛船的動能逐漸減小
B.飛船的動能逐漸增大
C.飛船的動能和飛船與地球的引力勢能之和逐漸減小
D.飛船的動能額飛船與地球的引力勢能之和不變

分析 飛船無動力飛行的過程中,只有地球引力對飛船做功,飛船機械能守恒,由于從A到B飛船的軌道半徑逐漸增大,勢能增大,故動能減小即速度減小.

解答 解:A、飛船從A到B半徑增大,只有萬有引力對飛船做負功,故飛船動能關小,故A正確,B錯誤;
C、因為只有地球對飛船的引力做功,飛船的機械能守恒,即飛船的動能和飛船與地球的引力勢能之和不變,故C錯誤,D正確;
故選:AD.

點評 對于能量的轉化必定是一種能量減少另一種能量增加,并且減少的能量轉化為增加的能量.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.某學生在做“研究平拋運動”的實驗中,取拋出點為坐標原點建立坐標系,平拋的軌跡如圖示,根據軌跡的坐標求出物體做平拋運動的初速度為v0=1m/s,A點的速度為2$\sqrt{5}$m/s (g=10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.如圖反映了常見的地球衛(wèi)星的運行軌道,根據所學知識,你想到什么?(至少兩條)
(1)衛(wèi)星繞地球做圓周運動,萬有引力提供向心力
(2)地球同步衛(wèi)星位于地球赤道平面內.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.如圖甲所示,一列機械波沿直線ab向右傳播,ab=2m,a、b兩點的振動情況如圖乙所示,下列說法正確的是 ( 。
A.波速可能是$\frac{2}{43}$m/sB.波長可能是$\frac{8}{3}$m
C.波速可能是$\frac{3}{7}$m/sD.波速可能是$\frac{2}{7}$m/s
E.波長可能大于$\frac{8}{3}$m   

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,翹翹板的支點O位于板上某一位置,A、B是板的兩個端點,OA>OB.在翹翹板轉動的某一時間,A、B的線速度大小分別為VA、VB,角速度大小分別為ωA、ωB,則(  )
A.vA>vB,ωABB.vA<vB,ωABC.vA=vB,ωA>ωBD.vA=vB,ωA<ωB

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.弩,古曾稱窩弓,現亦稱十字弓,是一種裝有臂的弓.因不需要在拉弦時同時瞄準,所以對使用者的要求也比較低,但它比弓的射程更遠.殺傷力更強,而且命中率更高,在古代是一種大威力的遠距離殺傷武器.強弩的射程可達六百米,床弩的射程更高達一千多米.設戰(zhàn)士在距地面高h=9.8m的城墻上用弩將箭水平射出,箭落到地面時與出射點的水平距離為x=210m.不考慮空氣阻力,取g=10m/s2,求:
(1)箭在空中飛行的時間
(2)箭被射出時的速率.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示小球固定在輕桿的一端,輕桿繞O點轉動,小球在豎直面內做完整的圓周運動,圓周運動的半徑為L.則( 。
A.小球在最高點的速度V≥$\sqrt{gL}$
B.小球在最低點的速度V′≥$\sqrt{5gL}$
C.小球在最高點時,輕桿對小球的作用力方向一定向下
D.小球在最低點時,輕桿對小球的作用力方向一定向上

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.在做完“探究力的平行四邊形定則”實驗后,某同學將其實驗操作過程進行了回顧,并在筆記本上記下如下幾條體會,你認為正確的是( 。
A.用兩只彈簧測力計拉橡皮條時,應使兩細繩套間夾角為90°,以便計算合力大小
B.若二力合力的圖示F與用一只彈簧測力計拉時圖示F′不完全重合,則在誤差允許范圍內可以說明“力的平行四邊形定則”成立
C.若F1、F2方向不變,而大小各增加1N,則合力的方向也不變,大小也增加1N
D.在用彈簧測力計拉橡皮條時,要使彈簧測力計的彈簧與木板平面平行

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,一對足夠長的光滑平行金屬軌道,其軌道平面與水平面成θ角,上端用一電阻R相連,處于方向垂直軌道平面向上的勻強磁場中.質量為m、電阻為r的金屬桿ab,從高為h處由靜止釋放,下滑一段時間后,金屬桿開始以速度v勻速運動直到軌道的底端.金屬桿始終保持與導軌垂直且接觸良好,軌道電阻及空氣阻力均可忽略不計,重力加速度為g.則(  )
A.金屬桿加速運動過程中的平均速度小于$\frac{v}{2}$
B.金屬桿加速運動過程中重力做功的功率大于克服安培力做功的功率
C.當金屬桿的速度為$\frac{v}{4}$時的加速度大小是速度為$\frac{v}{2}$時加速度大小的2倍
D.整個運動過程中金屬桿損失的機械能等于電阻R產生的焦耳熱

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