题目内容
19.关于航天技术和相关物理学原理,下列说法正确的是( )A. | 人造地球卫星最小运行速度是7.9km/s | |
B. | 所有地球通讯卫星都位于地球赤道平面上 | |
C. | 经典力学能解释一切微观粒子运动的规律 | |
D. | 相对论认为同一过程的位移和时间的测量在不同参考系中是不同的 |
分析 7.9km/s是第一宇宙速度,是卫星绕地球圆周运动最大的运行速度.所有地球通讯卫星都必须定点于位于地球赤道上方.经典力学只适用于宏观、低速运动的物体.相对论认为同一过程的位移和时间是相对的.
解答 解:A、7.9km/s是第一宇宙速度,是人造地球卫星绕地球圆周运动最大的运行速度.故A错误.
B、地球通讯卫星是地球同步卫星,都位于地球赤道平面上,故B正确.
C、经典力学只能解释宏观物体运动的规律,不能解释微观粒子运动的规律,故C错误.
D、相对论认为同一过程的位移和时间是相对的,在不同参考系中测量出的位移和时间不同.故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键要掌握第一宇宙速度的意义和同步卫星的条件、经典力学适用范围和相对论的基本原理.
练习册系列答案
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9.如图是工厂自动化包装生产线的部分示意图,生产线将装有产品的包装盒通过水平传送带输送至自动装箱机装箱.由于可能有包装盒没装产品,为在装箱前将空盒拣出,有人采用了一种简单办法:在传送带旁加装鼓风机产生一个风力作用区,使包装盒受到垂直于传送带运动方向、大小恒定的水平风力,让原本和传送带一起匀速运动的空盒滑离传送带而装有产品的盒子仍和传送带一起匀速前进.下列对空盒在风力作用区中的运动分析正确的是( )
A. | 空盒做直线运动,速度方向和风力方向相同 | |
B. | 空盒做匀变速曲线运动 | |
C. | 空盒在传送带运动方向的速度分量一直减小 | |
D. | 空盒做直线运动,速度方向介于风力和传送带运动方向之间 |
7.如图所示的电路中,E为电源,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),R2、R3为滑动变阻器,C为平行板电容器.当开关S闭合时,电容器两极板间有一带电微粒恰好处于静止状态.下列说法正确的是( )
A. | 只逐渐增大照在R1上的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,带电微粒向上运动 | |
B. | 只将R3的滑动端P3向上端移动时,电源消耗的功率变大,带电微粒向上运动 | |
C. | 只将R2的滑动端P2向下端移动时,带电微粒向下运动 | |
D. | 断开开关S,带电微粒将向下运动 |
14.如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态.当力F增大时,系统仍保持静止,则下列说法正确的是( )
A. | 斜劈A受到的力的个数不变 | B. | 斜劈A受到的摩擦力一定增大 | ||
C. | 光滑球B对地面的压力一定不变 | D. | 光滑球B受到的合力不变 |
4.如图所示为等腰棱镜,真空中a、b两束单色光与棱镜轴线OO′等距,两束光折射后相交于图中的P点.以下判断正确的是( )
A. | 在真空中的光速va>vb | |
B. | 该棱镜对光的折射率na>nb | |
C. | 通过棱镜的时间ta>tb | |
D. | a、b两束光从同一介质射入真空过程中,发生全反射的临界角θa>θb |
11.在如图所示电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1为可变电阻,当R1调大时( )
A. | R2上的功率增大 | B. | R3上的功率增大 | C. | Ro上的功率增大 | D. | R上的功率增大 |
9.2012年6月16日18时37分,执行我国首次载人交会对接任务的“神舟九号”载人飞船发射升空,在距地面343公里的近圆轨道上,与等待已久的“天宫一号”实现多次交会对接,分离,于6月29日10时成功返回地面,下列关于“神舟九号”与“天宫一号”的说法正确的是( )
A. | 若知道“天宫一号”的绕行周期,再利用引力常量,就可算出地球的质量 | |
B. | 在对接前“神舟九号”轨道应稍低于“天宫一号”并与之对接 | |
C. | 在对接前,应让“神舟九号”和“天宫一号”在同一轨道上绕地球做圆周运动,然后让“神舟九号”加速追上“天宫一号”并与之对接 | |
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