题目内容
7.人造地球卫星绕地球运行,由于地球对它的引力与速度的方向不在同一直线上,所以卫星做曲线(填“直线”或“曲线”)运动,曲线运动的速度方向一定改变(填“不变”或“改变”),所以曲线运动一定是变速运动.分析 当物体所受的合力与速度方向不在同一条直线上,物体做曲线运动,曲线运动的速度方向一定改变.
解答 解:人造地球卫星绕地球运行,由于地球对它的引力与速度的方向不在同一直线上,可知卫星做曲线运动,曲线运动的速度方向一定改变,可知曲线运动一定是变速运动.
故答案为:曲线,改变.
点评 解决本题的关键知道物体做曲线运动的条件,关键看物体所受的合力与速度方向是否在同一条直线上.
练习册系列答案
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18.下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 某些原子核能够放射出β粒子,说明原子核部含内有β粒子 | |
| C. | 某种单色光照射金属发生光电效应,若只增大入射光强度,则单位时间内发射的光电子数会增加 | |
| D. | 一个氘核的质量大于一个质子和一个中子的质量总和 |
2.下列说法中正确的是 ( )
| A. | 激发原子跃迁成电离的手段只能是让它吸收电磁辐射即吸收光子,没有其它方式 | |
| B. | 结合能是指由于核子结合成原子核而具有的能量 | |
| C. | 光电效应产生的光电子和原子核β衰变放出的β射线都来自于原子中的核外电子 | |
| D. | 玻尔氢原子理论的不足之处在于保留了经典粒子的观点,仍然把电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动 |
1.
如图所示,粗糙的平行金属导轨与水平面的夹角为θ,宽为L,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B,导轨上、下两边分别连接电阻R1和R2,质量为m的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.则导体棒ab沿着导轨下滑的过程中( )
| A. | R1和R2发热功率之比P1:P2=R2:R1 | |
| B. | 导体棒匀速运动时的速度v=$\frac{mg{R}_{1}{R}_{2}sinθ}{{B}^{2}{L}^{2}({R}_{1}+{R}_{2})}$ | |
| C. | 重力和安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增量 | |
| D. | 安培力对导体棒做的功等于导体棒机械能的减少量 |
2.
信使号水星探测器按计划将陨落在水星表面.工程师通过向后释放推进系统中的高压氦气来提升轨道,使其寿命再延长一个月,如图所示,释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,释放氦气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ,忽略探测器在轨道上所受阻力.则下列说法正确的是( )
| A. | 探测器在轨道Ⅰ上E点速率等于在轨道Ⅱ上E点速率 | |
| B. | 探测器在轨道Ⅰ上E点速率小于在轨道Ⅱ上E点速率 | |
| C. | 探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,速率将减少 | |
| D. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上的E处加速度不相同 |