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1.一颗小行星绕太阳做匀速圆周运动的半径是地球公转半径的4倍,则这颗小行星运转的周期是(  )
A.4年B.6年C.8年D.$\frac{8}{9}$年

分析 根据万有引力提供向心力求出周期与轨道半径的关系,结合轨道半径之比求出周期之比,从而得出这颗小行星的周期.

解答 解:根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,行星的公转半径是地球公转半径的4倍,则周期是地球周期的8倍,地球的周期为1年,则小行星的周期为8年.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,知道周期与轨道半径的关系,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.某个物体在外力作用下,运动的v-t图象如图(正弦曲线)所示,下列说法中正确的是(  )
A.物体整个运动过程中加速度大小变化,方向不变
B.在0~t1时间内,物体所受外力越来越大
C.在0~t4时间内,物体的位移为零
D.t2时刻物体速度为零,此时加速度也为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个用相同材料、相同粗细的导线绕制的单匝闭合正方形线圈1和2,其边长L1=2L2,在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再逐渐完全进入磁场,最后落到地面.运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界.设线圈1、2落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2,通过线圈截面的电荷量分别为q1、q2,不计空气阻力,则(  )
A.v1<v2,Q1>Q2,q1>q2B.v1=v2,Q1=Q2,q1=q2
C.v1<v2,Q1>Q2,q1=q2D.v1=v2,Q1<Q2,q1<q2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a点在它的边缘上;左轮半径为2r,b点在它的边缘上.若在传动过程中皮带不打滑,则a点与b点的向心加速度大小之比(  )
A.aa:ab=4:1B.aa:ab=1:4C.aa:ab=2:1D.aa:ab=1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图甲所示,质量m=5kg的物体静止在水平地面上的O点,如果用F1=20N的水平恒定拉力拉它时,运动的s-t图象如图乙所示;如果水平恒定拉力变为F2,运动的v-t图象如图丙所示.求:拉力F2的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以某一速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过1.2s到达平台顶部,到达顶部后立即关闭发动机油门,人和车落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中不计一切阻力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)发动机所做的功;
(2)人和车从平台飞出到达A点时的速度大小和方向;
(3)人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力F=7740N,求此时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.两个中间有孔的小球AB用一轻弹簧相连,套在水平光滑横杆上.小球C用两等长的细线分别系在AB球上,静止平衡时,两细线的夹角为120°.已知小球质量均为m,弹簧劲度系数为k.则此时(  )
A.水平横杆对A球的支持力为$\frac{3mg}{2}$B.细线的拉力为$\frac{mg}{2}$
C.弹簧的压缩量为$\frac{\sqrt{3}mg}{2k}$D.增大C球质量,弹簧弹力将减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.小明用伏安法测2B铅笔芯的电阻值.
①图1是部分连接好的实物电路图,请用电流表外接法完成接线并在图甲中画出.
②小明用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U-I图2,如图所示.在图中,用×(填“○”或“×”)表示的数据点能较准确地测出2B铅笔芯的电阻,请根据这些数据点,在图2上用作图法作图,并求出这段铅笔芯的电阻为1.2(1.1~1.3)Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,在竖直光滑墙壁上用细绳将一个质量为m的球挂在A点,平衡时细绳与竖直墙的夹角为θ,θ<45°.墙壁对球的支持力大小为N,细绳对球的拉力大小为T,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )
A.N>mg,T>mgB.N>mg,T<mgC.N<mg,T>mgD.N<mg,T<mg

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