题目内容
19.分析 人造地球卫星在椭圆形轨道上运转,根据开普勒第二定律可知,相等时间内,卫星和地球的连线扫过的面积相等,得出近地点速度大于远地点速度.
解答 解:根据开普勒第二定可知,近地点运动的比较快,远地点运动的比较慢,所以卫星通过a点时的线速度大于通过b点时的线速度.
故答案为:>
点评 本题主要考查了开普勒第二定律的直接应用,对于开普勒三大定律,同学们一定要掌握,注意在匀速圆周运动中也适用,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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9.长为a、宽为b的矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场的OO′轴以恒定的角速度ω旋转.设t=0时,线圈平面与磁场方向平行,则此时的磁通量的变化率和磁通量分别是( )
| A. | Babω,0 | B. | 0,Babω | C. | $\frac{Babω}{\sqrt{2}}$,0 | D. | Babω,Babω |
7.下列说法正确的是( )
| A. | 用频率为ν的光照射某金属研究光电效应,遏止电压为Uc,则该金属的逸出功为hν-eUC | |
| B. | 一群处于n=3能级的氢原子自发跃迁时能发出3种不同频率的光子 | |
| C. | 某放射性物质的半衰期为T,质量为m,该放射性物质经半个半衰期还剩$\frac{1}{2}$m | |
| D. | 在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
| E. | ${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过6次β衰变和8次α衰变 |
4.如图所示为氢原子光谱中的三条谱线,对这三条谱线的描述中正确的是( )

| A. | 乙谱线光子能量最大 | |
| B. | 甲谱线是电子由基态向激发态跃迁发出的 | |
| C. | 丙谱线是电子在两个激发态间跃迁发出的 | |
| D. | 每条谱线对应核外电子绕核旋转的一条轨道,任一谱线的频率等于电子做圆周运动的频率 |
11.假设地球同步卫星的轨道半径是近地卫星轨道半径的n倍,则( )
| A. | 同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的$\sqrt{\frac{1}{n}}$倍 | |
| B. | 同步卫星的运行周期是近地卫星的运行周期的n2倍 | |
| C. | 同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n2倍 | |
| D. | 同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{n}$倍 |
8.
如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕OO′轴匀速转动,则以下判断正确的是( )
| A. | 图示位置线圈中的感应电动势最大为Em=BL2ω | |
| B. | 闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=$\frac{1}{2}$BL2ωsinωt | |
| C. | 线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=$\frac{π{B}^{2}ω{L}^{4}R}{4(R+r)^{2}}$ | |
| D. | 线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=$\frac{2B{L}^{2}}{R+r}$ |