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【题目】三颗人造地球卫星ABC绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知三颗卫星质量关系为MA=MB>MC,则对于三个卫星,正确的是:

A. 运行线速度关系为

B. 运行周期关系为TATB=TC

C. 向心力大小关系为FA=FBFC

D. 半径与周期关系为

【答案】AD

【解析】

人造卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,由图示可知:rArB=rC,由题意知:MA=MB>MC;由牛顿第二定律得:
A.由①解得,,所以vAvB=vC,故A正确;

B.由①解得,,则TATB=TC,故B错误;

C.,已知rArB=rCMA=MB>MC ,可知FAFBFC,故C错误;

D.由开普勒第三定律可知,绕同一个中心天体运动的半径的三次方与周期的平方之比是一个定值,即,故D正确;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是共享单车的部分结构,单车的大齿轮小齿轮、后轮的半径都不一样,它们的边缘有三个点abc,如图所示。正常骑行时,下列说法正确的是

A. a点的角速度大于b点的角速度

B. a点的向心加速度与b点的向心加速度大小相等

C. a点的线速度与c点的线速度大小相等

D. a点的向心加速度小于c点的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁场方向垂直线圈所在平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图2所示.以图1中箭头所示方向为线圈中感应电流i的正方向,以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B的正方向,则选项图中能正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的是(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MNN点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cmN为半圆形轨道最低点,PQN圆弧的中点,一带负电的小滑块质量m=10g,电荷量q=104C与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5mM点处,取g=10m/s2.求:

1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,则滑块应从M点以多大的初速度v0向左运动?

2)这样运动的滑块通过P点时受到轨道的压力是多大?

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节,在副线圈两端连接了定值电阻R0和滑动变阻器RP为滑动变阻器的滑动触头.在原线圈上加一电压为U的正弦交流电,则(  )

A. 保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变大

B. 保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变小

C. 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变大

D. 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变小

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【题目】如图所示,在一端封闭、长约的玻璃管内注满清水,水中放一个红蜡做的小圆柱体视为质点)。现将玻璃管轴线与竖直方向轴重合,在小圆柱体上升刚好到达匀速时的起点位置记为坐标原点,同时玻璃管沿轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。小圆柱体依次经过平行横轴的三条水平线上的位置,在三个过程中沿轴方向的高度均相等,每个过程对应的水平位移的大小之比分别为,机械能的变化量依次为,动量的变化量大小依次为。若小圆住体与玻璃管壁之间的相互作用力可忽略不计,则下面分析中正确的是

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,竖直放置的两光滑平行金属导轨置于垂直于导轨向里的匀强磁场中,两根质量相同的金属棒AB与导轨紧密接触且可自由滑动.先固定A,释放B,当B的速度达到10m/s时,再释放A,经1s时间A棒速度达到12m/s,(g10m/s2)则:( )

A. vA=12m/s时,vB=18m/s

B. vA=12m/s时,vB=22m/s

C. 若导轨很长,它们最终速度必相同

D. 它们最终速度不相同,但速度差恒定

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【题目】如图所示,MN是在真空中竖直放置的两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是(  )

A. 使初速度为原来

B. 使M、N间电压提高到原来的2

C. 使M、N间电压提高到原来的4

D. 使初速度和M、N间电压都减为原来的

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【题目】如图所示,直角坐标系的第一象限内有区域,区域宽度相等为,区域宽度为;区域内有电场强度大小相等为的匀强电场,区域内电场方向沿轴正方向,区域内电场方向沿轴负方向,区域内有垂直于平面向外、磁感应强度为的匀强磁场。第四象限内有垂直于平面的匀强磁场。一带正电的粒子以某一速度从坐标原点点沿轴正方向射入区域,从点进入区域,在区域右边界与轴的交点处以沿轴负方向的速度进入第四象限,然后回到点。已知点坐标,忽略粒子重力。求:

(1)粒子在点速度方向与轴正方向的夹角

(2)粒子从点射入时的初速度

(3)第四象限中匀强磁场的磁感应强度及粒子在第四象限中运动时间

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