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【題目】“嫦娥一號”探月衛(wèi)星為繞月極地衛(wèi)星。利用該衛(wèi)星可對月球進行成像探測,設衛(wèi)星在繞月極地軌道上做勻速圓周運動時距月球表面的高度為H,繞行周期為TM;月球繞地球公轉的周期為TE,軌道半徑為R0;地球半徑為RE,月球半徑為RM,光速為c。

(1)如圖所示,當繞月極地軌道的平面與月球繞地球公轉的軌道平面垂直時(即與地心到月心的連線垂直時),求繞月極地衛(wèi)星向地球地面發(fā)送照片需要的最短時間;

(2)忽略地球引力、太陽引力對繞月衛(wèi)星的影響,求月球與地球的質量之比。

【答案】(1)(2)

【解析】

(1)根據示意圖的幾何關系可得衛(wèi)星到地面的最短距離為

衛(wèi)星向地面發(fā)送照片需要的最短時間

聯(lián)立得

(2)月球繞地球做圓周運動,則

忽略地球引力、太陽引力對繞月衛(wèi)星的影響,衛(wèi)星繞月球做圓周運動,則

聯(lián)立得

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在水平面上一輕質彈簧豎直放置,在它正上方一物體自由落下,如圖所示,在物體壓縮彈簧速度減為零的過程中( 。

A. 物體的動能不斷減小

B. 物體所受的合力減小為零

C. 彈簧的彈性勢能不斷增大

D. 物體的機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1772年,法籍意大利數學家拉格朗日在論文《三體問題》指出:兩個質量相差懸殊的天體(如太陽和地球)所在同一平面上有5個特殊點,如圖中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人們稱為拉格朗日點。若飛行器位于這些點上,會在太陽與地球的共同引力作用下,可以幾乎不消耗燃料而保持與地球同步繞太陽做圓周運動。由于這五個點的特殊性,己經成為各個航天大國深恐探測所爭奪的地方。20128252327分,經過77天的飛行,嫦娥二號在世界上首次實現從月球軌道出發(fā),受控準確進入距離地球約150萬公里的拉格朗日U點,下列說法正確的是(

A. 嫦娥二號繞太陽運動周期和地球自轉周期相等

B. 嫦娥二號L2點處于平衡狀態(tài)

C. 嫦娥二號繞太陽運動的向心加速度大于地球繞太陽運動的向心加速度

D. 嫦娥二號L2處所受太陽和地球引力的合力比在L1處小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一列頻率為20Hz的簡諧橫波沿x軸正方向傳播,t=0時刻的波動圖像如圖所示,此時平衡位置在x1=3m處的質點M恰好開始振動。已知波源的平衡位置在O點,則下列判斷正確的是( 。

A.該波波長為3m

B.該波的傳播速度為40m/s

C.波源開始振動時的方向沿y軸負向

D.質點M的振動方程為y=0.05sin40πtm

E.經過0.4s,平衡位置在x2=19m的質點N恰好開始振動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,對角線MP將矩形區(qū)域MNPO分成兩個相同的直角三角形區(qū)域,在直角三角形MNP區(qū)域內存在一勻強電場,其電場強度大小為E、向沿軸負方向,在直角三角形MOP區(qū)域內存在一勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向外(圖中未畫出)。一帶正電的粒子從M點以速度沿軸正方向射入,一段時間后,該粒子從對角線MP的中點進入勻強磁場,并恰好未從軸射出。已知O點為坐標原點,M點在軸上,P點在軸上,MN邊長為MO邊長為,不計粒子重力。求:

(1)帶電粒子的比荷;

(2)勻強磁場的磁感應強度大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一位同學玩飛鏢游戲.圓盤最上端有一點P,飛鏢拋出時與P等高,且距離P點為L.當飛鏢以初速度v0垂直盤面瞄準P點拋出的同時,圓盤以經過盤心O點的水平軸在豎直平面內勻速轉動.忽略空氣阻力,重力加速度為g,若飛鏢恰好擊中P點,則

A. 飛鏢擊中P過程中單位時間內速度的變化量不相同

B. 圓盤的半徑為

C. 圓盤轉動角速度的最小值為1/2

D. P點的向心加速度始終不變

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示的電路中,變壓器為理想變壓器,定值電阻R010Ω,R為滑動變阻器,電流表、電壓表均為理想交流電表,變壓器原、副線圈的匝數比為41,在a、b端輸入正弦交流電,現將滑動變阻器的滑片P移到某位置,電壓表的示數為10V,此時電流表示數為0.2A,則下列說法正確的是(  )

A.a、b端輸入交流電的最大值為40V

B.定值電阻消耗的功率為6.4W

C.若將滑動變阻器的滑片P向上移,變壓器原線圈輸入功率變大

D.若將滑動變阻器的滑片P向下移,滑動變阻器消耗的功率變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,傾角為θ37°的斜面體固定在水平地面上,一根勁度系數為k的輕彈簧放在斜面上,與斜面底端的固定擋板相連,輕彈簧的上端與斜面上的O點對齊,斜面OA段光滑,OB段粗糙,一個質量為m的物塊從P點水平拋出,剛好從斜面頂端B點滑上斜面且速度方向與斜面平行,P點與B點的水平距離為L,重力加速度為g,物塊與斜面OB段的動摩擦因數為0.5,OB長等于L,不計物塊的大小,sin37°0.6,cos37°0.8,求:

(1)物塊第一次運動到O點的速度大;

(2)試分析物塊能否滑離斜面,如果能滑離,滑離后物塊在空中的最小速度多大;如果不能滑離,物塊在斜面OB段運動的距離是多少。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,水平面上有一條長直固定軌道,P為軌道上的一個標記點,豎直線PQ表示一個與長直軌道垂直的豎直平面,PQ的右邊區(qū)域內可根據需要增加一個方向與軌道平行的水平勻強電場。在軌道上,一輛平板小車以速度v0=4m/s沿軌道從左向右勻速運動,當小車一半通過PQ平面時,一質量為m=1kg的絕緣金屬小滑塊(可視為質點)被輕放到小車的中點上,已知小滑塊帶電荷量為+2C且始終不變,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數為μ=0.2,整個過程中小車速度保持不變,g=10m/s2。求:

(1)PQ右側沒有電場,木板足夠長,在滑塊與小車恰好共速時小滑塊相對P點水平位移和摩擦力對小車做的功;

(2)PQ右側電場強度取方向水平向右,且板長L=2m時,為保證小滑塊不從車上掉下,則電場存在的時間滿足什么條件?

(附加:若PQ右側加一個向右的勻強電場,且木板長L=2m,為確保小滑塊不從小車左端掉下來,電場強度大小應滿足什么條件?)(此附加問為思考題,無需作答)

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