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13.若探月飞船绕月运行的圆形轨道半径增大,则飞船的(  )
A.向心加速度大小不变B.线速度增大
C.周期不变D.周期增大

分析 根据万有引力提供向心力得出线速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,结合轨道半径的大小比较这些物理量的大小.

解答 解:根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,
轨道半径变大,则向心加速度变小,线速度变小,周期变大,故D正确,A、B、C错误.
故选:D.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要的理论,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径开有一条均匀狭缝.将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,激光器连续向下发射激光束.现给圆盘一个初角速度,在圆盘转动过程中,圆盘转动的角速度随时间均匀减小,当狭缝经过激光器与传感器之间时,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应图线.图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度.

(1)利用类比平均速度的定义,根据图(b)中的数据,可知从第1个光脉冲到第5个光脉冲这段时间内,圆盘转动的平均角速度为7.18rad/s;
(2)利用类比加速度的定义,根据图(b)中的数据,在图(c)中作角速度随时间变化的图线,并求出角加速度为-1.47rad/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,PQ为磁场与电场的分界线,匀强电场分布在xoy平面第一象限PQ分界线与y轴之间区域,方向沿y轴负向,在PQ与MN之间存在如图乙所示周期性变化的匀强磁场,PQ、MN与y轴平行.一带正电粒子以v0=5$\sqrt{3}$×104m/s的速度从y轴上c点垂直于y轴飞入电场区域,经过x轴上a点进入磁场区域,又从x轴上b点飞出磁场区,粒子刚进入磁场区域时刻记为t=0,规定垂直xoy平面向里为磁场正方向,已知带电粒子比荷为$\frac{q}{m}$=108c/kg,重力不计,oc=0.25m,oa=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m,ab=0.6m,周期性变化磁场的磁感应强度B0=10-2T,求:
(1)带电粒子进入磁场的速度v;
(2)变化磁场的周期(T)及粒子从c至b飞行时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,人造地球卫星的轨道是一个椭圆,地球位于其中的一个焦点上,卫星在近地点A和远地点B到地心的距离分别为rA、rB,求卫星在这两点的速率之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.两个倾角相同有足够长度的斜面,底端B、C位于同一水平面上且分别与光滑竖直圆弧轨道两端相切连接,圆弧轨道的圆心角为2θ,如图所示,一物体从斜面上距B端为s处以初速v0开始下滑,若物体与两个斜面间的动摩擦因数均为μ,则该物体在两个斜面上可滑动的最大路程为$\frac{{v}_{0}^{2}}{μgcosθ-gsinθ}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.火车以平均速度$\overline{V}$从A地到B地需时间t;现火车以速度v0由A出发,匀速前进,中途急刹车,停止后又立即加速到v0,从开始刹车到加速到v0的时间为t0(刹车与加速过程中加速度大小相同),若这辆车仍要在t时间内到达B地,则v0的值为(  )
A.$\frac{\overline{V}t}{t-{t}_{0}}$B.$\frac{\overline{V}t}{t+{t}_{0}}$C.$\frac{2\overline{V}t}{2t-{t}_{0}}$D.$\frac{2\overline{V}t}{2t+{t}_{\;}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由外层轨道跃迁到内层轨道后(  )
A.原子的能量增加,系统的电势能减少
B.原子的能量减少,核外电子的动能减少
C.原子的能量减少,核外电子的动能增加
D.原子系统的电势能减少,核外电子的动能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,水平方向的匀强磁场宽为b,矩形线框宽度为a,当这一闭合的导体框从磁场上方由静止开始下落,进入磁场时刚好做匀速运动,如果b>a,那么当线框的下边离开磁场时,线框的运动情况是(  )
A.匀速直线运动B.加速直线运动C.减速直线运动D.匀变速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.为了测定某带点粒子的荷质比$\frac{q}{m}$,让这个带点粒子垂直于电场方向飞入平行金属板间.已知匀强电场的场强为E,在通过长为L的两金属板间后,测得偏离入射方向的距离为d.如果在两板间加垂直电场方向的匀强磁场,磁场方向垂直于粒子的入射方向,磁感应强度为B,则粒子恰好不偏离原来方向,求$\frac{q}{m}$为多少?

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