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4.对于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法错误的是(  )
A.卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的
B.轨道半径越大,卫星线速度越大
C.轨道半径越大,周期越大
D.同一轨道上运行的卫星,向心加速度大小相等

分析 卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,故$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=ma,解出线速度、周期和加速度与轨道半径的关系,再讨论即可.

解答 解:A、卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,故A正确;
B、卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=ma,
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以轨道半径越大,卫星线速度越小,故B错误;
C、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,所以轨道半径越大,周期越大,故C正确;
D、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以同一轨道上运行的卫星,向心加速度大小相等,故D正确;
本题选错误的,故选:B.

点评 题要知道卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,根据题意选择恰当的向心力的表达式.

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15.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是(  )
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12.如图所示,一小物块置于绕竖直轴转动的水平转盘上,随盘一起匀速转动,小物块所需的向心力由静摩擦力提供.若已知小物块的质量为1kg,离转轴的距离为10cm,转盘的角速度为5rad/s,则物块所需向心力的大小为2.5N.

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19.两位同学分别在塔的不同高度,用两个轻重不同的球做自由落体实验,已知甲球重力是乙球的2倍,释放甲球处的高度是释放乙球处高度的$\frac{1}{2}$,则(  )
A.甲球落地的时间是乙球的$\frac{1}{2}$
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D.甲、乙两球各落下1m时的速度相等

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9.如图所示,是一质点作直线运动的v-t图象,下列说法中不正确的是(  )
A.整个过程中,CD段和DE段的加速度数值最大
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C.整个过程中,D点所表示的状态离出发点最远
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16.如图所示,一质量M=0.8kg足够长的绝缘平板放在光滑的水平地面上,平板右端紧靠竖直墙壁,整个空间加有水平向左的匀强电场,场强大小E=0.6V/m,竖直墙壁左边宽度为d=1.5m的范围内加有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量m=0.2kg,电荷量q=1C带负电的小物体(可视为质点),从板上的P点由静止释放,进入磁场恰好开始匀速向右运动,当它与竖直墙壁相碰撞时撤去电场和磁场,设在碰撞前后的瞬间物体的速度大小不变、方向相反.已知物体与平板间的动摩擦因数μ=0.2,P′点到磁场左边界的距离L=2.0m,重力加速度g取10m/s2.求:
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13.如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是(  ) 
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14.数码相机大多数具有摄像功能,每秒钟拍摄大约15帧照片,一同学用它拍摄小球从水平面飞出后做平抛运动的几张连续照片,下列处理正确的是(  )
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B.只要测出相邻三帧照片上小球的水平距离,就能判断平抛运动在水平方向的运动特点
C.只要测出相邻三帧照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在水平方向的运动特点
D.只要测出相邻三帧照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在竖直方向的运动特点

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