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4.某人造地球卫星因受高空稀薄气体的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变.每次测量中卫星的运动可以近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2,r2<r1.以Ek1、Ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1、T2表示卫星在这两个轨上绕地球运动的周期,E1、E2表示卫星在这两个轨上的机械能.则(  )
A.Ek2<Ek1,T2<T1,E1=E2B.Ek2<Ek1,T2>T1,E1>E2
C.Ek2>Ek1,T2<T1,E1>E2D.Ek2>Ek1,T2>T1,E1<E2

分析 人造地球卫星绕地球圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,由于阻力作用轨道半径减小,据此分析卫星的线速度和周期变化,根据阻力做功情况确定机械能的变化.

解答 解:根据万有引力提供圆周运动向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
可知,卫星的线速度$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以当卫星轨道半径变小时,卫星的线速度增大,动能增大,即Ek2>Ek1
卫星的周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,所以当卫星的轨道半径变小时,卫星的周期变大,即T2<T1
由于卫星运动过程中克服阻力做功,所以卫星的机械能减小,即E1>E2
所以C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 除重力外其它力对物体做负功,则机械能减小,能根据万有引力提供圆周运动向心力分析线速度与周期跟卫星轨道半径关系是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为m=1kg的小物体在水平拉力F的作用下,从静止开始由C点运动到A点,物体从A点进入半圆轨道的同时撤去外力F,物体沿半圆轨道通过最高点B后做平抛运动,正好落在C点,已知xAC=2m,F=15N,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.475,g取10m/s2,试求:
(1)物体在A点时的速度大小以及此时物体对轨道的弹力大小;
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(1)箱子从A点到B点所用的时间及箱子滑到圆形轨道底端时对轨道的压力大小;
(2)若行李箱放上A点时给它一个vA=5m/s的水平向右的初速度,到达B点时如果没被捡起,则箱子离开圆形轨道最高点后还能上升多大高度?在如图2给定的坐标系中定性画出箱子从A点到最高点过程中速率v随时间t变化的图象.

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12.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图8所示.关于波的传播方向与质点a、b、c、d、e的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.若波形沿x轴正方向传播,则质点a运动的速度将减小
B.若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播
C.若波形沿x轴负方向传播,则质点c向下运动
D.若波形沿x轴正方向传播,再经过半个周期质点b将运动到质点d现在的位置

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19.如图所示,光滑导轨AOB固定在水平桌面上,空间存在垂直于桌面向上的匀强磁场,一根足够长的导体棒MN垂直OA放置在导轨上的O点,现用一垂直于导体棒方向的水平外力F拉导体棒,使其从O点开始沿OA方向做匀速直线运动,运动中导体棒始终与OA垂直且与导轨保持良好接触,已知导轨和导体棒单位长度的电阻相同,则从O点开始运动的一段时间内,外力F随时间t的变化关系图线是(  )
A.B.C.D.

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9.质量为M的木箱放在水平地面上,木箱中有一竖直立杆,一质量为m的小虫(图中利用圆代替)沿立杆以加速度a=$\frac{1}{2}$g匀加速向上爬,则小虫在向上爬的过程中,木箱对地面的压力为 (  )
A.Mg-$\frac{1}{2}$mgB.Mg+mgC.Mg+$\frac{3}{2}$mgD.Mg+$\frac{1}{2}$mg

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16.某同学利用图a所示实验装置获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图,如图b所示,实验中小车(含发射器)的质量为200g.

(1)由图b可知,“a-m”图象不经过原点,可能的原因是存在阻力,应采取的改进措施是将轨道略微倾斜来平衡阻力.
(2)由图b可知,“a-m”图象不是直线,可能的原因是钩码的质量不满足远小于小车的质量的条件.

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13.如图甲所示,闭合回路由电阻R与导线组成,回路内部有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小按图乙中B-t图象规律变化,则回路中(  )
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14.真空中相距为r的两个点电荷qA和qB,它们之间相互作用的库仑力大小为F.
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