题目内容
17.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,轨道各处地磁场的强弱并不相同,具有金属外壳的近地卫星在运行时,外壳中总有微弱的感应电流,下列说法正确的是( )| A. | 外壳中的感应电流不会阻碍卫星的匀速圆周运动 | |
| B. | 外壳中的感应电流可使卫星机械能增加 | |
| C. | 如果没有其他措施,人造卫星轨道半径将增大 | |
| D. | 如果没有其他措施,人造卫星轨道半径将减小 |
分析 因产生感应电流而使发热会使机械能减小,运动速度变小做向心运动,后又因重力做正功,速度变大,直到又达到稳定运行状态,半径变小,从而即可求解.
解答 解:当穿过人造卫星的磁通量发生变化时,外壳中会有涡流产生,这一电能的产生是由机械能转化来的.
它会导致卫星机械能减少,会使轨道半径减小.因电流发热,有机械能的损失,故ABC错误,D正确;
故选:D.
点评 考查感应电流引起的能量转化及卫星的运动规律,明确卫星的速度变化后的运动情况,注意感应电流产生条件,及半径减小的原因是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
7.近日,奥地利维也纳理工大学的一个科学家团队成功在两个单光子之间建立起强大的相互作用,据科学家介绍:两个相互作用的光子同时到达时显示出与单个光子完全不同的行为,该项成果朝着轻拍校验量子通道或建立光学逻辑门发送信息迈出了重要一步.我们通过学习也了解了光子的初步知识,下列有关光子的现象以及相关说法正确的是( )
| A. | 如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,改用红光一定不能发生光电效应 | |
| B. | 大量光子产生的效果往往显示出波动性 | |
| C. | 当氢原子的电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量由频率条件决定 | |
| D. | 一个处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子 | |
| E. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分动量转移给电子,所以光子散射后波长变长 |
8.
如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盐的半径之比$\frac{{R}_{甲}}{{R}_{乙}}$=3:1,两圆盘和小物体m1、m2之间的摩擦因数相同,且m1距0点距离为2r,m2距0′点距离为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )
| A. | 滑动前,m1与m2的向心加速度之比a1:a2=2:9 | |
| B. | 滑动前,m1与m2的角速度之比ω1:ω2=1:2 | |
| C. | 随转速慢慢增加,m2先开始滑动 | |
| D. | 随转速慢慢增加,m1先开始滑动 |
5.
如图所示,两个小球a、b质量均为m,用细线相连并悬挂于O点,现用一轻质弹簧给小球a施加一个拉力F,使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为θ=45°,已知弹簧劲度系数为k,则弹簧形变量不可能是( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}mg}{k}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}mg}{2k}$ | C. | $\frac{4\sqrt{2}mg}{3k}$ | D. | $\frac{2mg}{k}$ |
12.
如图所示,质量均为m的两物体a、b放置在两固定的水平挡板之问,物体间竖直夹放一根轻弹簧,弹簧与a、b不粘连且无摩擦.现在物体b上施加逐渐增大的水平向右的拉力F,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 物体b所受摩擦力随F的增大而增大 | |
| B. | 弹簧对物体b的弹力大小可能等于mg | |
| C. | 物体a对挡板的压力大小可能等于2mg | |
| D. | 物体a所受摩擦力随F的增大而增大 |
2.下列说法中正确的是( )
| A. | 光电效应实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生光电效应现象 | |
| B. | 铀235的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期不变 | |
| C. | 原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线 | |
| D. | 原子核的比结合能越大,该原子核越稳定 |
9.下列有关速度和加速度的说法中正确的是( )
| A. | 由速度的定义可知,速度的大小与位移成正比 | |
| B. | 虽然a=$\frac{△v}{△t}$,但加速度大小却与速度变化大小无关 | |
| C. | 物体的速度增大,加速度不可能减小 | |
| D. | 物体的速度沿正方向,加速度不可能沿负方向 |
6.
如图所示,船在人的牵引下靠岸,为使船能匀速靠岸,设水的阻力恒定不变,则关于人牵引绳的拉力F及拉力作用点的移动速度v的说法正确的是( )
| A. | F不变、v减小 | B. | F增大、v减小 | C. | F减小、v增大 | D. | F增大、v不变 |