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2.地球的半径为R,地面的重力加速度为g,一颗离地面高度为R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则(  )
A.卫星加速度的大小为$\frac{g}{4}$B.卫星运转的角速度为$\frac{1}{4}$$\sqrt{\frac{2g}{R}}$
C.卫星运转的线速度为$\frac{1}{4}$$\sqrt{2gR}$D.卫星自转的周期为4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$

分析 根据万有引力等于重力得出地球的质量,结合万有引力提供向心力求出卫星的加速度、角速度和线速度.

解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=ma$得,卫星的加速度大小a=$\frac{g}{4}$,故A正确.
B、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=m•2R{ω}^{2}$得,卫星的角速度大小ω=$\frac{1}{4}$$\sqrt{\frac{2g}{R}}$,故B正确.
C、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{2R}$得,卫星的线速度大小v=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,故C错误.
D、根据万有引力提供向心力可以求出卫星绕地球转动的周期,无法求出卫星自转周期,故D错误.
故选:AB.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,竖立在水平面上的轻弹簧,下端固定,将一个金属球放在弹簧顶端(球与弹簧不连接),用力向下压球,使弹簧被压缩,并用细线把小球和地面拴牢(图甲).烧断细线后,发现球被弹起且脱离弹簧后还能继续向上运动(图乙).那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.弹簧的弹性势能先减小后增大B.球刚脱离弹簧时动能最大
C.球的动能先增大后减小D.球在最低点所受的弹力等于重力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.两根平行相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,导轨的水平部分光滑.质量为m、电阻为R的金属细杆ab静止在水平导轨上.完全相同的金属杆cd被弹簧片托住紧贴竖直导轨静止,两金属杆与导轨垂直接触形成闭合回路,cd杆与竖直导轨之间的动摩擦因数为μ,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.现用平行于水平导轨的恒力F(大小未知)作用在ab杆上使ab杆由静止开始向右运动,同时松开弹簧片释放cd杆,过一段时间后,两金属杆同时达到最大速度,重力加速度为g,求:
(1)杆ab的最大速度v;
(2)拉力F的大小;
(3)若ab杆从开始运动到获得最大速度移动过的距离为x,求此过程中cd杆上产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,光滑绝缘水平面内有足够大的直角坐标系xOy,第二象限内有水平向左、垂直于y轴的电场强度E=2.5×10-2N/C的匀强电场,第一象限(包含y轴)内有竖直向下的匀强磁场B1,第四象限有竖直方向的匀强磁场B2(图中未画出).在整个x轴上有粒子吸收膜,若粒子速度垂直于膜,可以穿过该膜,且电荷量不变,速度大小不变;若粒子速度不垂直于膜,将被膜吸收.不计膜的厚度.
一质量为m=5.0×10-9kg,电荷量为q=2.0×10-4C的带负电的粒子,从A点(-20,0)以初速度v0=2.0×102m/s沿y轴正方向开始运动,通过y轴上B点(图中未画出),之后将反复通过膜,而没有被膜吸收.不计粒子重力.求:
(1)B点距坐标原点O的距离yB
(2)匀强磁场B1大小;
(3)匀强磁场B2的方向及对应大小的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列关于近代物理内容的叙述,正确的是(  )
A.比结合能越小,表示原子核中核子结合的越不牢固,原子核越稳定
B.发现质子的核反应方程是${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$N+${\;}_{1}^{1}$H
C.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少6个
D.${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期为5天,12g${\;}_{83}^{210}$Bi经过15天后衰变了1.5g

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7.我国计划于2020年发射“火星探测器”,若探测器绕火星的运动、地球和火星绕太阳的公转视为匀速圆周运动,相关数据见表格,则下列判断正确的是(  )
行星行星半径/m行星质量/kg行星公转轨道半径/m行星公转周期
地球6.4×106 6.0×1024 R=1.5×1011 T
火星3.4×106 6.0×1023 R=2.3×1011 T
A.T>T
B.火星的“第一宇宙速度”小于地球的第一宇宙速度
C.火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度
D.探测器绕火星运动的周期的平方与其轨道半径的立方之比与$\frac{{{T}_{火}}^{2}}{{{T}_{地}}^{2}}$相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,游乐园的摩天轮很受欢迎,现摩天轮正在竖直面内做匀速圆周运动,则下列说法正确是(  )
A.因为摩天轮匀速转动,所以游客受力平衡
B.因为摩天轮做匀速转动,所以游客的机械能守恒
C.当游客随摩天轮转到最高点时,游客所受合力方向竖直向上
D.当游客随摩天轮转到最低点时,座椅对游客的支持力大于所受的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图甲所示,在两块间距为L、板长均为$\sqrt{3}$L的固定水平金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场;两板的右侧存在范围足够大、方向垂直纸面向内的匀强磁场.当两板不带电时,让质量为m、电荷量为q的带正电粒子流从两板左端连线的中点O以初速度v0水平向右射入板间,结果粒子恰好打到下板的中点.现将下板接地,上板的电势φ随时间t的变化规律如图乙所示,其中U=$\frac{2mv_0^2}{3q}$,t=0时刻从O点射入的经时间t0恰好从下板右边绝缘射出.粒子打到板上均被板吸收,粒子所受的重力及粒子间的相互作用均不计.
(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B;
(2)若两磁场的磁感应强度大小相等,且粒子P恰能回到O点,求右侧磁场沿初速度方向的宽度d应满足的条件和T的最小值Tmin

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