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1星球上的物体脱离星球引力所需的最小速度称为第二宇宙速度星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2v1.已知某星球的半径为r,表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的1/6,不计其它星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为()A.B. C. D.gr2卫星的发射往往不是“一步到位”,而是经过几次变轨才定位在圆周轨道上的神舟七号飞船发射升空后,先在近地点高度200公里、远地点高度347公里的椭圆轨道上运行5圈,当飞船在远地点时实施变轨进入347公里的圆轨道飞船变轨过程可简化为如图所示,假设在椭圆轨道2的P点为椭圆轨道2进入圆轨道3的相切点,则() A在P点需要点火,使飞船加速B飞船在轨道2经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度C飞船在轨道2上运动到Q点时的加速度大于在轨道3上经过P点的加速度D飞船在轨道2上运动到Q点时的机械能大于在轨道3上经过P点的机械能3(2010上海高考)月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为a,设月球表面的重力加速度大小为g1,在月球绕地球运行的轨道处由地球引力产生的加速度大小为g2,则()Ag1a Bg2aCg1g2a Dg2g1a4(2011河池模拟)一宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,FN表示人对秤的压力,下面说法中正确的是()A.g0BggCFN0 DFNmg5. 我国于2010年10月1日发射的“嫦娥二号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则卫星() A在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为 B在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为C在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为D在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度6假如全世界60亿人同时数1 g水的分子个数,每人每小时可以数5000个,不间断地数,则完成任务所需时间最接近(阿伏加德罗常数NA取61023 mol1)()A10年 B1千年C10万年 D1千万年7已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为(kg/m3),阿伏加德罗常数为NA(mol1) 下列判断错误的是()A1 kg铜所含的原子数为 B1 m3铜所含的原子数为C1个铜原子的质量为(kg) D1个铜原子的体积为(m3)8如图所示,导热气缸开口向下,内有理想气体,气缸固定不动,缸内活塞可自由滑动且不漏气活塞下挂一砂桶,砂桶装满砂子时,活塞恰好静止现给砂桶底部钻一个小洞,细砂慢慢漏出,外部环境温度恒定,则()A气体压强增大,内能不变B外界对气体做功,气体温度不变C气体体积减小,压强增大,内能减小 D外界对气体做功,气体内能增加9对一定质量的理想气体,若用n表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则()A当体积减小时,n必定增加B当压强不变而体积和温度变化时,n可能不变C当温度升高时,n必定增加D当压强不变而体积和温度变化时,n必定变化10如图所示,竖直放置的固定容器及质量为m的可动光滑活塞P都是不导热的,容器中间固定一导热的隔板Q,Q的上下空间分别装有温度和体积均相同的同种气体甲和乙,现用外力F将活塞P缓慢向下移动一段距离,则在移 动P的过程中()A外力F对活塞做功,甲的内
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