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19.有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行周期是地球近地卫星的2$\sqrt{2}$倍,卫星圆形轨道平面与地球赤道平面重合,卫星上有太阳能收集板可以把光能转化为电能,提供卫星工作所必须的能量.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,忽略地球公转,此时太阳处于赤道平面上,近似认为太阳光是平行光,则卫星绕地球一周,太阳能收集板的工作时间为(  )
A.$\frac{10π}{3}$$\sqrt{\frac{R}{g}}$B.$\frac{5π}{3}$$\sqrt{\frac{R}{g}}$C.$\frac{10π}{3}$$\sqrt{\frac{2R}{g}}$D.$\frac{5π}{3}$$\sqrt{\frac{2R}{g}}$

分析 根据万有引力等于向心力和在地球表面重力等于万有引力列式可求解出近地卫星周期;
根据几何关系,可以确定能接受太阳光的地方,对应的圆心角为$\frac{11}{6}$π,可以知道时间为$\frac{11}{6}$T.

解答 解:地球近地卫星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律:
mg=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R
T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$,
有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行周期是地球近地卫星的2$\sqrt{2}$倍,所以该卫星运行周期T′=4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$,
如图,当卫星在阴影区时不能接受阳光,
据几何关系:
∠AOB=∠COD=$\frac{π}{3}$            
卫星绕地球一周,太阳能收集板工作时间为:
 t=$\frac{5T}{6}$T′=$\frac{10π}{3}$$\sqrt{\frac{2R}{g}}$.  
故选:C.

点评 万有引力类问题中万有引力等于向心力和地球表面重力等于万有引力是两个重要的等式;太阳能电池有关问题日常生活中很少见,这类新情境问题关键抓住电功率等基本概念.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.洗衣机的甩干筒在旋转时有衣服附在筒壁上,设某段时间内甩干筒转速n不变,则在衣服不断被甩干的过程中(  )
A.除受其它力外,衣服还受离心力的作用
B.衣服所受筒壁的弹力不变
C.衣服所受筒壁的弹力变小
D.衣服所受筒壁的摩擦力减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.我国计划到2020年,将建成由三十多颗卫星组成的全球卫星导航系统,其中部分卫星为地球同步卫星.如图所示,发射某同步卫星时,先将卫星发射到近地圆形轨道1.然后经A点点火使其在椭圆轨道2上运行,最后再在B点点火将卫星送入同步轨道3.卫星在轨道1、3以及轨道2上A、B两点的线速度分别用v1、v3、v2A、v2B表示,向心加速度分别用a1、a3、a2A、a2B表示,机械能分别用E1、E3、E2A、E2B表示,重力势能分别用Ep1、Ep3、Ep2A、Ep2B表示,下列说法正确的是(  )
A.a1>a2A>a2B>a3B.E3>E2B>E2A>E1
C.v2A>v1>v3>v2BD.Ep3>Ep2B>Ep2A>Ep1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=0.5m,右端接有阻值R=0.9Ω的电阻,一导体棒ab质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω,把它垂直放在导轨上,导体棒与金属导轨间的动摩擦因数μ=0.2,导体棒在水平恒力F的作用下以V=4m/s的速度向左匀速运动,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,整个装置处在方向竖直向上磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中.导轨电阻不计,求
(1)通过导体棒的电流大小和方向;
(2)恒力F的功率(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,两根相距L=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连.导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变.求:
(1)回路中的电流;
(2)金属棒在x=2m处的速度;
(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小;
(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率.(计算结果保留2位有效数字)

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4.某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数.实验过程如下:

(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d.在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.
(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=$\frac{d}{t}$.
(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值.根据这些数值,作出v2-$\frac{1}{m}$图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g.由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{2gx}$.继续分析这个图象,还能求出的物理量是每次弹簧被压缩时具有的弹性势能.
(4)另一位同学认为,如果桌面足够长,即使没有光电门和数字计时器,也可完成测量.他的设想是:让滑块在桌面滑行直至停止,测出滑块的滑行距离x;改变滑块质量,仍将弹簧压缩到相同程度,多次重复测量,得出一系列的m和x数据,通过处理这些数据即可测出滑块与水平桌面间的动摩擦因数.你认为,他的这个方案不能(选填“能”或“不能”)完成测量任务.理由是两次实验时滑块的质量分别为m1和m2,滑行的距离分别为x1和x2,由能量守恒有μm1gx1=μm2gx2,可见,不能得出动摩擦因数..

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11.某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率.所用的器材包括:输出为3V的直流稳压电源、电流表(内阻不计)、待测金属丝、螺旋测微器、刻度尺、电阻箱、开关和导线等.他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺上,并在金属丝上夹上一个小金属夹,金属夹可在金属丝上移动.实验实物图如图甲所示.

(1)在闭合开关之前应将电阻箱置于阻值最大(填最大或最小)的位置
(2)调好电路之后,该小组测得电路中电流的倒数与金属丝接入长度关系的数据,并据此绘出了图乙所示的关系图线,如果用I表示电流表读数、E表示电源的输出电压、电阻箱的阻值为R、金属丝的电阻率为ρ、长度为 L 横截面积为S,纵坐标$\frac{1}{I}$和L的关系为$\frac{1}{I}=\frac{ρ}{ES}L+\frac{R}{E}$(结果用 I  E R ρ L S 表示)
(3)他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图丙所示.金属丝的直径是0.200mm.该金属丝的电阻率为9.89×10-7Ω•m(保留三位有效数字).

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8.如图所示为两个圆柱体铝磁铁,用手捏住磁铁A两端后,给磁铁B一个初速度使其在竖直面里绕着A做圆周运动,圆周运动的半径为r,已知重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.磁铁B在最高点的速度可能大于$\sqrt{gr}$
B.磁铁B在最高点的速度可能等于$\sqrt{gr}$
C.若增大B的初速度,则B在最高点时最容易脱落
D.若增大B的初速度,则B在最低点时最容易脱落

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,两个等量异种点电荷同定在绝缘水平桌面上相距L的M、N两点,M点为正点电荷,N点为负点电荷.分别以M、N两点为圆心做两个半径相等且小于$\frac{L}{2}$的圆,下列关于圆上各点的电场强度、电势的说法正确的是(  )
A.F、G两点的电场强度相同,电势不相等
B.E、H两点的电场强度相同,电势不相等
C.I、P两点的电场强度相同,电势相等
D.I、Q两点的电场强度相同,电势不相等

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