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9.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道).如图所示,若某极地卫星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t,已知地球半径为R(地球可看做球体),地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,由以上条件可知(  )
A.地球的质量为$\frac{gR}{G}$
B.卫星运行的线速度为$\frac{πR}{2t}$
C.卫星运行的角速度为$\frac{π}{2t}$
D.卫星距地面的高度为($\frac{4g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$

分析 地球表面重力等于万有引力,卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,据此展开讨论即可.

解答 解:A、在地球表面上,重力等于万有引力,则得
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg,
则得地球的质量为 M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$,故A错误;
B、从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方转过的圆心角为θ=$\frac{π}{2}$,
据ω=$\frac{θ}{t}$=$\frac{π}{2t}$,
由于轨道半径大于R,根据v=ωr得卫星运行的线速度大于$\frac{πR}{2t}$,故B错误,C正确;
D、根据万有引力提供向心力
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r
r=($\frac{4g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$,所以卫星距地面的高度h=($\frac{4g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$-R.故D错误;
故选:C.

点评 灵活运动用重力和万有引力相等以及万有引力提供圆周运动的向心力是解决本题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径是20m的圆周运动了100m,则求
(1)线速度大小
(2)周期
(3)角速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,R1=R3=2Ω,R2=3Ω,R4=4Ω,若电表是电压表时,其示数为3.07V,若电表是电流表时,其示数为1.5A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,A、B是质量均为m的两条磁铁,C为木块,水平放置,静止时A对B的弹力为F1,C对B的弹力为F2,则(  )
A.F1=mgB.F1<mgC.F2=2mgD.F2>2mg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图是某静电分选器的原理示意图.质量相等且带等量异种电荷的a、b两种颗粒在漏斗出口处无初速度下落,经过分离电场后落在水平传送带A、B上(颗粒不会触碰分离电场的极板).忽略颗粒间的库仑力,则(  )
A.分选过程中,a颗粒的电势能增大、b颗粒的电势能减小
B.分选过程中,a、b两颗粒的电势能都减小
C.分选过程中,颗粒的运动轨迹一定是抛物线
D.离开分选电场时,a、b两颗粒的水平侧移量一定相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在某次描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,所选器材有:
A:小灯泡“2.5V,0.2A”
B:电流表0-0.6A-3A(内阻约1Ω)
C:电压表0-3V-15V (内阻很大)
D:滑线变阻器“2A,10Ω”
E:电源(两节干电池)
F:开关一个,导线若干

①在实验时小明同学采用了如图1所示的实物电路,则具体实验操作前该电路需改进的地方有电流表应外接;电流表量程太大;滑线变阻器滑片应置于左侧.
②改进之处后,小明同学进行了实验,但发现,无论怎样调节滑线变阻器,都不能使小灯泡两端电压达到2.5V额定电压,而是只能勉强达到1.80V,于是他猜想是否干电池太旧,总电动势只能达到1.8V,为了验证自己的猜想,他用以上器材进行了测该电源电动势和内阻的实验,电路图如图2,得到实验数据已经标注在U-I图象上:
Ⅰ.根据图3上的数据点做出U-I图线,并分析图线得E=2.61V,电源内阻为r=2.60Ω.
Ⅱ.描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中电压只能达到1.8V的原因是否如小杰所猜测?试分析说明只能达到1.80V的原因:在小灯泡伏安特性实验中,由于滑动变阻器采用分压接法,使得外电阻与内电阻阻值接近,因而外电压不可能接近电源的电动势.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学通过实验研究小灯泡的电压与电流的关系.可用的器材如下:电源(电动势3V,内阻可忽略不计)、电键、滑动变阻器(最大阻值10Ω)、电压表、电流表、小灯泡、导线若干.

①在某一组实验中读得电压表、电流表的读数如图1所示,请将结果记录下来:U=1.20V,I=0.40A.
②实验得到小灯泡的U-I图象如图2所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”).
③在图3中把缺少的导线补全,连接成实验电路.
④若按图3连线后,合上电键,任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭,其他完全正常,则可断定是导线EM(填接线柱字母,如“GH”)发生断路;此时的电路中,小灯泡可能获得的最小功率是0.13W(保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.质量为m=1.5×103kg的汽车行驶在平直的公路上,在运动中所受阻力不变,当汽车加速度为2m/s2,速度v=10m/s时,发动机的功率为P1=80kW.则:
(1)阻力的大小
(2)当汽车发动机的功率为P2=100kW时,汽车行驶的最大速度为多少?

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19.正负电子对撞机是使正负电子以相同速度对撞并进行高能物理研究的实验装置(如图甲),该装置一般由高能加速器(同步加速器或直线加速器)、环形储存室(把高能加速器在不同时间加速出来的电子束进行积累的环形真空室)和对撞测量区(对撞时发生的新粒子、新现象进行测量)三个部分组成.为了使正负电子在测量区内不同位置进行对撞,在对撞测量区内设置两个方向相反的匀强磁场区域.对撞区域设计的简化原理如图乙所示:MN和PQ为足够长的竖直边界,水平边界EF将整个区域分成上下两部分,Ⅰ区域的磁场方向垂直纸面向内,磁感应强度大小为B,Ⅱ区域的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小可以调节.经加速和积累后的电子束以相同速率分别从注入口C和注入口D水平射入,在对撞测量区发生对撞.已知从两注入口到EF的距离均为d,边界MN和PQ的间距为13(2-$\sqrt{3}$d),正电子的质量为m,电量分别为+e,负电子的质量为m,电量分别为-e.

(1)试判断从注入口C入射的是正电子还是负电子;
(2)若Ⅱ区域的磁感应强度大小也为B,要使从注入口C射入的电子束从PQ边界飞出,求电子束的最小速率;并求以此速度入射到从PQ边界飞出所需的时间;
(3)若电子束以$\frac{{(2-\sqrt{2})dBe}}{m}$的速率入射,欲实现正负电子对撞,求Ⅱ区域磁场磁感应强度的所有可能值.

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