【题目】如图所示为赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B和地球的同步卫星C的运动示意图,若它们的运动都可视为匀速圆周运动,则比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是( )
A. 三者的周期关系为
B. 三者向心加速度大小关系为
C. 三者线速度的大小关系为
D. 三者角速度的大小关系为
【答案】AC
【解析】卫星C为同步卫星,其周期与A物体的周期相等,即;对于BC,它们是两颗绕地球运行的卫星,由万有引力提供向心力,即:,得周期,轨道半径越大,卫星的周期越大,则,故,故A正确;对于A、C,角速度相同,由向心加速度公式,得C的向心加速度大于A的向心加速度,即;B、C的向心力由万有引力提供,即:,得,轨道半径越大,卫星的向心加速度越小,则:,故,故B错误;AC比较,角速度相等,由,可知,对于B、C,同为卫星,由万有引力提供向心力,即:,解得:,轨道半径越大,卫星的线速度小,则:,故,故C正确;卫星C为同步卫星,周期与A物体周期相等,故角速度也相等,则,因卫星C的周期大于B的周期,由,知,卫星C的角速度小于B的角速度,,故,故D错误;故选AC。
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【题目】如图所示,磁感应强度大小为B垂直纸面向里的匀强磁场中,t=0时刻,从原点O处沿纸面同时发射a、b两个相同粒子,它们的质量为m、电荷量为+q,速度大小相同,方向分别与x轴正方向和负方向成60°角。在t=t1时刻粒子第一次到达A点(图中未画出),A点为该粒子运动过程中距离x轴的最远点,且OA=L,不计粒子间的相互作用和粒子的重力,下列结论正确的是()
A. 粒子的速率
B. 粒子的速率为返
C. 在t=2t1时刻,b粒子离x轴最远
D. 在t=3t1时刻,b粒子离x轴最远
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【题目】一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用。下列判断正确的是()
A. 第2秒末外力的瞬时功率最大
B. 第2秒内外力所做的功是J
C. 0~2s内外力的平均功率是W
D. 第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是
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【题目】如图所示,一交流发电机的矩形线圈在磁感应强度B=0.2 T的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω=100 rad/s匀速转动。已知线圈面积S=0.2 m2,匝数N=100匝,线圈电阻r=5 Ω,外接电阻R=15 Ω。则在线圈从图示位置转过90°的过程中,下列说法正确的是( )
A. 通过电阻R的电流有效值为I=10 A B. 通过电阻的电荷量q=0.2 C
C. 电压表的示数为U=300 V D. 外力所做的功为W=20πJ
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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2.
(1)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(2)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).
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【题目】一辆重5t的汽车,发动机的额定功率为80kW.汽车从静止开始以加速度a=1m/s2做匀加速直线运动,车受的阻力为车重的0.06倍,g=10m/s2,求:
①汽车做匀加速直线运动能维持多长时间?
②汽车做匀加速直线运动过程的平均功率?
③汽车的速度v=20m/s时车的加速度是多少?
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【题目】水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带上,设工件初速度为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,则在工件相对传送带滑动的过程中正确的说法是
A. 滑动摩擦力对工件做的功为
B. 工件的动能增量为
C. 工件相对于传送带滑动的路程大小为
D. 传送带对工件做的功为零
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 第一宇宙速度是人造卫星环绕地球运动的最大速度
B. 第一宇宙速度是人造卫星绕地球做匀速圆周运动最小的发射速度
C. 地球同步通讯卫星轨道平面在赤道平面上
D. 地球同步通讯卫星离地心的距离可按需要选择不同的值
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【题目】如图所示,有一热气球,球的下端有口,使球内外的空气可以流通,以保持球内外压强相等,球内有温度调节器,以便调节球内空气的温度,使气球可以上升或下降。设气球的总体积V0=300m3(球壳体积忽略不计),除球内空气外,气球质量M=120kg。已知地球表面大气温度T0=280K,密度ρ0=1.20kg/m3,大气可视为理想气体。
(ⅰ)当球内温度为500K时,求气球内剩余气体的质量与原来的质量之比;
(ⅱ)为使气球从地面飘起,球内气温最低必须加热到多少?
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