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12.如图所示,a为放在地球赤道上随地球表面一起转动的物体,b为处于地面附近近地轨道上的卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,若a、b、c、d的质量相同,地球表面附近的重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )
 
A.a和b的向心加速度都等于重力加速度g
B.a的角速度最大
C.c距离地面的高度不是一确定值
D.d是三颗卫星中动能最小,机械能最大的

分析 地球同步卫星的周期、角速度与地球自转周期、角速度相等,地球同步卫星的轨道半径是确定的;卫星做圆周运动万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出周期、角速度、向心加速度,然后分析答题.

解答 解:A、地球同步卫星的周期、角速度必须与地球自转周期、角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度比a的大.由牛顿第二定律得:
  G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,知卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则地球同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;
B、根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,解得:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,由于rb<rc<rd,则ωb>ωc>ωd,a与c的角速度相等,则b的角速度最大,故B错误;
C、c是地球同步卫星,同步卫星相对地面静止,c的轨道半径是一定的,c距离地面的高度是一确定值,故C错误;
D、卫星做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,卫星的动能为:EK=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{GMm}{2r}$,三颗卫星中d的轨道半径最大,则d的动能最小,以无穷远处为零势能面,机械能:E=EK+EP=$\frac{GMm}{2r}$-$\frac{GMm}{r}$=-$\frac{GMm}{2r}$,知d的轨道半径最大,d的机械能最大,故D正确;
故选:D

点评 对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)(  )
A.$\frac{{v}^{2}}{16g}$B.$\frac{{v}^{2}}{8g}$C.$\frac{{v}^{2}}{4g}$D.$\frac{{v}^{2}}{2g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,tan37°=0.75,g取10m/s2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:
(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大?
(2)物体乙受到的摩擦力是多大?方向如何?
(3)若物体乙的质量m2=8kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.6,三段轻绳能承受的最大拉力均为70N,则欲使物体乙在水平面上不滑动同时绳子不断,物体甲的质量m1最大不能超过多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.一质量为M=1.99kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一个以初速度v0水平向左飞来的子弹击中,设子弹的质量m=0.01kg,子弹射中木块并留在物块中(子弹与木块相对运动的时间极短),如图所示,地面观察着记录了小物块被击中后的速度随时间的变化关系,如图所示(图中取向右运动的方向为正方向),已知传送带的速度保持不变,求:
(1)物块与传送带间的动摩擦系数;
(2)子弹的初速度v0的大小;
(3)计算因物块与传送带相对滑动过程的摩擦生热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.伽利略对自由落体运动和运动和力的关系的研究,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法.图1、图2分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是(  )
A.图1通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速运动
B.图2的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持
C.图中先在倾角较小的斜面上进行实验,可冲淡重力,使时间测量更容易
D.图2中完全没有摩擦阻力的斜面是实际存在的,实验可实际完成

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.用起重机竖直吊起质量为m千克的物体,物体上升的加速度为a米/秒2,上升的高度为h米,则上升过程中起重机对物体所做的功为(  )
A.mghB.mahC.(mgh+mah)D.(mgh-mah)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学设计了如图甲所示的装置来研究小车的加速度与所受合力的关系.将装有力传感器的小车放置于水平长木板上,缓慢向小桶中加入细砂,直到小车刚开始运动为止,记下传感器的最大示数F0. 再将小车放回原处并按住,继续向小桶中加入细砂,记下传感器的示数F1.释放小车,记录小车运动时传感器的示数F2
(1)接通频率为50Hz的交流电源,释放小车,打出如图乙所示的纸带.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,则小车的加速度a=0.16m/s2.(保留两位有效数字)
(2)同一次实验中,F1>F2(选填“<”、“=”或“>”).
(3)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与F的关系如图丙.不计纸带与计时器间的摩擦.图象中F是实验中测得的D        
A、F1    B、F2    C、F1-F0     D、F2-F0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,圆心在O点,半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切,一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,且有m1=2m2,开始时位于C点,然后从静止释放,则(  )
A.m1恰好能沿圆弧下滑到A点,此时对轨道的压力等于m1g
B.在m1由C点下滑到A点的过程中两球速度大小始终相等
C.在m1由C点下滑到A点的过程中,重力对m1做的功的功率先增大后减少
D.在m1由C点下滑到A点的过程中,m1所受的合外力的冲量等于零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,跨过定滑轮的一根绳子,一端系着m=50kg的重物,一端握在质量M=60kg的人手中.如果人不把绳握死,而是相对地面以$\frac{g}{18}$的加速度下降,设绳子和滑轮的质量、滑轮轴承处的摩擦均可不计,绳子长度不变,试求重物的加速度与绳子相对于人手的加速度.

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