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17.某天体可视为质量均匀分布的球体,自转周期为T,“北极点”处的重力加速度是“赤道”处重力加速度的k倍(k>1).若该天体有一颗近地环绕卫星,则近地环绕卫星的周期为(  )
A.$\sqrt{k-1}$•TB.$\sqrt{\frac{1}{k-1}}$•TC.$\sqrt{\frac{k}{k-1}}$•TD.$\sqrt{\frac{k-1}{k}}$•T

分析 质量为m的物体在两极所受地球的引力等于其所受的重力.根据万有引力定律和牛顿第二定律,在赤道的物体所受地球的引力可分解为重力和随地自转的向心力,对该天体的近地卫星,根据万有引力提供向心力,联立即可求出近地环绕卫星的周期.

解答 解:质量为m的物体在两极处,万有引力等于重力,有
$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{极}^{\;}$①
质量为m的物体在赤道上,万有引力可分解为重力和随地自转的向心力,有
$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{赤}^{\;}+m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$②
根据题意知,$\frac{{g}_{极}^{\;}}{{g}_{赤}^{\;}}=k$③
联立①②③得:$GM=\frac{k}{k-1}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}{R}_{\;}^{3}$④
设该天体的近地卫星的质量为m′,根据万有引力提供向心力,有
$G\frac{Mm′}{{R}_{\;}^{2}}=m′\frac{4{π}_{\;}^{2}}{T{′}_{\;}^{2}}R$⑤
解得:T'=$2π\sqrt{\frac{{R}_{\;}^{3}}{GM}}$⑥
将④代入⑥得:T'=$\sqrt{\frac{k-1}{k}}•T$,故D正确,ABC错误;
故选:D

点评 解决本题的关键是认识到在赤道处的重力实为地球对物体的万有引力减去物体随地球自转的向心力,掌握力的关系是正确解题的前提.

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19.质点以加速度a做匀变速直线运动,经过一段时间t,质点的速度为vt,速度的改变量为△v,则(  )
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C.a与△v方向一定相同D.a与△v方向一定相反

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C.第2 s末外力的功率9WD.前2s内外力的功率为4W

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A.运动的全过程小球机械能守恒
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D.小球在t2时刻重力势能和弹簧的弹性势能之和最小

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12.如图,在光滑的水平地面上,水平放置的轻弹簧一端固定,另一端与物块A接触但不连接.A的右侧放置物块B,B的上表面为光滑曲面,其左端与水平地面相切,右端的切线水平、高度h=0.2m,右侧面竖直.A、B质量均为m且m=0.5kg,A可视为质点,重力加速度g=10m/s2,在下面两种情况下,用外力推动A,将弹簧压缩不同的长度后放开.

(1)若B固定在水平地面上,A离开弹簧后向右运动,后沿着B的上表面滑动,滑到最高点时速度恰好为零,求弹簧在弹开A恢复原长的过程中对A的冲量的大小.
(2)若B不固定,可在平地面上滑动,A离开弹簧后以v0=3m/s的初速度向右运动,后始终沿着B的上表面滑动最终从其右端滑出,求A落地时落地点距此时B的右端的水平距离.

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A.G和GB.$\frac{\sqrt{3}}{2}$G和$\frac{1}{2}$GC.$\frac{1}{2}$G和$\frac{\sqrt{3}}{2}$GD.$\frac{1}{2}$G和$\frac{1}{2}$G

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9.如图,A、B两个同轴线圈在同一平面,A线圈通有顺时针方向的电流,则穿过B线圈的磁通量方向为垂直纸面向里(选填“里”或“外”);当A内电流增大时,B线圈会产生逆(选填“顺”或“逆”)时针方向的感应电流.

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(2)滑块所受外力F的大小和方向;
(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块能否返回斜面底端?若不能返回,求出滑块停在离斜面底端的距离.若能返回,求出返回斜面底端时的速度.

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18.物体在平行于斜面向上的拉力作用下,分别沿倾角不同斜面的底端,匀速运动到高度相同的顶端,物体与各斜面间的动摩擦因数相同,则(  )
A.沿倾角较小的斜面拉,拉力做的功较多
B.沿倾角较大的斜面拉,克服重力做的功较多
C.无论沿哪个斜面拉,拉力做的功均相同
D.无论沿哪个斜面拉,克服摩擦力做的功相同

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