质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具。如图9-19所示为质谱仪的原理示意图。现利用这种质谱议对氢元素进行测量。氢元素的各种同位素从容器A下方的小孔S,无初速度飘入电势差为U的加速电场。加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中。氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条”质谱线”。关于三种同位素进入磁场时速度的排列顺序,和a、b、c三条“质谱线”的排列顺序,下列判断正确的是[ ]
A.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氚、氘、氕 |
B.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氘、氚、氕 |
C.a、b、c三条质谱线依次排列的顺序是氘、氚、氕 |
D.a、b、c三条质谱线依次排列的顺序是氚、氘、氕 |
a是放置在地球赤道上的物体,b是近地卫星,c是地球同步卫星,a、b、c在同一平面内绕地心做逆时针方向的圆周运动,某时刻,它们运行到过地心的同一直线上,如图甲所示.一段时间后,它们的位置可能是图乙中的 ( )
甲、乙两双星相距为L,质量之比,它们离其他天体都很遥远,我们观察到它们的距离始终保持不变,由此可知 ()
A.两双星一定绕它们连线的某一位置做匀速圆周运动 |
B.甲、乙两恒星的角速度之比为2∶3 |
C.甲、乙两恒星的线速度之比为![]() ![]() |
D.甲、乙两恒星的向心加速度之比为3∶2 |
关于近地卫星、同步卫星、赤道上的物体,以下说法正确的是 ()
A.都是万有引力等于向心力 |
B.同步卫星的周期大于近地卫星的周期 |
C.赤道上的物体和近地卫星的轨道半径近似相同但线速度、周期不同 |
D.赤道上的物体和同步卫星的周期、线速度、角速度都相等 |
“嫦娥”一号探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200 km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200 km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是()
A.T1 >T2 >T3 | B.T1 <T2 <T3 | C.a1 > a2 >a3 | D.a1 < a2 <a3 |
若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则离地面越高的卫星( )
A.速度越大 | B.角速度越大 | C.周期越长 | D.加速度越大 |