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13.如图所示,a是地球赤道上的物体,b是近地气象卫星,c是地球同步卫星,设它们都绕地心做匀速圆周运动,下列关于它们运行的速度V、周期T、向心加速度a、角速度ω的大小关系正确的是(  )
A.va>vb>vcB.Ta<Tb<TcC.aa<ac<abD.ωac>ωb

分析 a、c的角速度相等,周期相等,根据v=rω,a=rω2比较线速度和加速度,对于b、c,根据万有引力提供向心力比较线速度、加速度、周期和角速度.

解答 解:A、c为同步卫星,则c与a的角速度相等,根据v=rω知,vc>va,对于b、c,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知vb>vc,所以vb>vc>va,故A错误.
B、a、c的角速度相等,则周期相等,对于b、c,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,可知Tc>Tb,所以Ta=Tc>Tb,故B错误.
C、a、c的角速度相等,根据a=rω2得,ac>aa,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$得,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,可知ab>ac,所以aa<ac<ab,故C正确.
D、a、c的角速度相等,对于b、c,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}$得,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,可知ωb>ωc,所以ωac<ωb,故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道a、c的角速度相等,b、c靠万有引力提供向心力,注意a做圆周运动不是靠万有引力提供向心力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.由于悬线长l和重力加速度g不变,所以周期不变
B.由于水不断外流,周期不断变大
C.周期先变大,后变小
D.周期先变小,后变大

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4.地球可视为一个磁偶极,其中一个极位于地理北极附近,另一极位于地理南极附近.下列说法正确的是(  )
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B.地磁场的南极在地球的南极附近
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D.在地区的北极处,地磁场是竖直向上的

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1.以下说法中正确的是(  )
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8.在光滑水平面上,有一竖直向下的匀强磁场分布在宽为L的区域内,磁感应强度为B.正方形闭合线圈的边长为L,沿x轴正方向运动,未进入磁场时以速度V0匀速运动,并能垂直磁场边界穿过磁场,那么(  )
A.bc边刚进入磁场时bc两端的电压为$\frac{BL{v}_{0}}{4}$
B.线圈进入磁场过程中的电流方向为顺时针方向
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D.线圈进入磁场过程产生的焦耳热大于离开磁场过程产生的焦耳热

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的是(  )
A.
光的双缝干涉
B.
光电效应
C.
α粒子散射实验
D.
光的单缝衍射
E.
康普顿效应

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5.如图(a)所示,在光滑水平面上放置一质量为1kg的单匝均匀正方形铜线框,线框边长为0.1m.在虚线区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为$\frac{10}{3}$T.现用恒力F拉线框,线框到达1位置时,以速度v0=3m/s进入匀强磁场并开始计时.在t=3s时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图(b)所示,那么(  )
A.t=0时刻线框右侧边两端MN间的电压为0.75 V
B.恒力F的大小为0.5 N
C.线框完全离开磁场的瞬间的速度大小为3 m/s
D.线框完全离开磁场的瞬间的速度大小为1 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一根光滑、不可伸长、足够长的轻绳栓在曲线导轨A、B两点,中间有一个挂钩挂在绳上,下面栓一个重物.现把右端绳由B点沿导轨缓慢移动到C点.在这个过程总轻绳的拉力大小变化变化情况是(  )
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1.下列说法正确的是(  )
A.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说
B.卢瑟褔通过α粒子散射实验提出了原子核的结构模型
C.爱因斯坦在对黑体辐射的研究中提出了能量子的观点
D.普吕克尔通过对阴极射线的研究发现了电子

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