如图所示是某卫星绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道。A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的的运行速率为7.7km/s,则下列说法中正确的是
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7km/s |
B.卫星在2轨道经过B点时的速率可能大于7.7km/s |
C.卫星在3轨道所具有的机械能等于2轨道所具有的机械能 |
D.卫星分别在1、2轨道经过A点时的加速度相同 |
一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6 s时刻,这列波刚好传到Q点,波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是_________。(填入正确选项前的字母,选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.这列波的波速为16.7 m/s |
B.这列波的周期为0.8 s |
C.质点c在这段时间内通过的路程一定等于30 cm |
D.从t时刻开始计时,质点a第一次到达平衡位置时,恰好是t+![]() |
E.当t+0.5 s时刻,质点b、P的位移相同
如图所示,正方形导线框ABCD、abcd的边长均为L,电阻均为R,质量分别为2m和m,它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内。在两导线框之间有一宽度为2L、磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L。现将系统由静止释放,当导线框ABCD刚好全部进入磁场时,系统开始做匀速运动。不计摩擦和空气阻力,则 ( )
A.两线框刚开始做匀速运动时轻绳上的张力FT=mg
B.系统匀速运动的速度大小:
C.两线框从开始运动至等高的过程中所产生的总焦耳热
D.导线框abcd通过磁场的时间
现有甲、乙、丙三个电源,电动势E相同,内阻不同,分别为r甲,r乙,r丙。用这三个电源分别给定值电阻R供电,已知R=r甲>r乙>r丙,则将R先后接在这三个电源上的情况相比较,下列说法正确的是 ( )
A.接在甲电源上时,电源内阻消耗的功率最大 |
B.接在甲电源上时,定值电阻R两端的电压最大 |
C.接在乙电源上时,电源的输出功率最大 |
D.接在丙电源上时,电源的输出功率最大 |
如图是汽车运送圆柱形工件的示意图。图中P、Q、N是固定在车体上的压力传感器,假设圆柱形工件表面光滑,汽车静止不动时Q传感器示数为零,P、N传感器示数不为零。当汽车向左匀加速启动过程中,P传感器示数为零而Q、N传感器示数不为零。已知sin15="0." 26,cos15
="0." 97,tan15
="0." 27,g="10"
。则汽车向左匀加速启动的加速度可能为( )
A.4 ![]() |
B.3![]() |
C.2![]() |
D.1 ![]() |
有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则 ( )
A.a的向心加速度等于重力加速度g |
B.在相同时间内b转过的弧长最长 |
C.c在4小时内转过的圆心角是![]() |
D.d的运动周期有可能是20小时 |