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12.在某星球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,若物体只受该星球引力作用,忽略其他力的影响,物体上升的最大高度为H,已知该星球的半径为R,如果要在这个星球上发射一颗绕它运行的近“地”卫星,其角速度为:(  )
A.$\sqrt{\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{HR}}$B.$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2HR}}$C.$\sqrt{\frac{H{{v}_{0}}^{2}}{2R}}$D.$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{HR}}$

分析 物体在星球表面做竖直上抛运动时,加速度等于星球表面的重力加速度,根据竖直上抛的初速度和最大高度,由运动学公式求出星球表面的重力加速度.在这个星球上发射一颗绕它运行的卫星,由星球对卫星的重力提供向心力,由牛顿第二定律求出卫星的角速度.

解答 解:根据竖直上抛运动的规律,由${v}_{\;}^{2}-{v}_{0}^{2}=2ax$
代入数据$0-{v}_{0}^{2}=2(-g)H$
得$g=\frac{{v}_{0}^{2}}{2H}$
近地卫星,有$mg=m{ω}_{\;}^{2}R$
$ω=\sqrt{\frac{g}{R}}=\sqrt{\frac{{v}_{0}^{2}}{2HR}}$,B正确,ACD错误
故选:B

点评 本题是万有引力定律与竖直上抛运动的综合应用,它们之间联系的纽带是重力加速度g.

练习册系列答案
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19.光滑水平没谁,质量ma=1kg的a球向右运动与b球发生正碰,碰撞前后x-t图象如图所示.则b球的质量mb=3kg.该碰撞损失的机械能△E=0.

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7.如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏上的O点与P点之间.不计重力.下列说法正确的有(  )
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17.三个阻值都为R的电阻,它们任意连接、组合,得到的电阻值可能是(  )
A.0.5RB.3RC.1.5RD.0.25R

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4.国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω•m.某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动.实验器材还有:电源(电动势约为3V,内阻可忽略),电压表V1(量程为3V,内阻很大),电压表V2(量程为3V,内阻很大),定值电阻R1(阻值4kΩ),定值电阻R2(阻值2kΩ),电阻箱R(最大阻值9 999Ω),单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺.
实验步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
F.断开S,整理好器材.

如果用游标卡尺测玻璃管内径d=30.00mm,则:
(1)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式为:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$(用R1、R2、R表示).
(2)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-$\frac{1}{L}$关系图象.自来水的电阻率ρ=14Ω•m(保留两位有效数字).
(3)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将偏大(填“偏大”“不变”或“偏小”).

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1.宇航员在一半径为R的星球表面(忽略自转)以初速度为v0竖直上抛一个物体,经t秒后回到抛出点,已知万有引力常量为G,那么
(1)该星球表面的重力加速度为$\frac{2{v}_{0}}{t}$
(2)该星球平均密度为$\frac{3{v}_{0}}{2GπRt}$
(3)该星球第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$.

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2.置于匀强磁场中的金属圆盘中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A相连.套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平导轨上,如图所示.导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中.下列说法正确的是(  )
A.圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向左运动
B.圆盘顺时针匀速转动时,ab棒将保持不动
C.圆盘顺时针减速转动时,ab棒将向左运动
D.圆盘逆时针加速转动时,ab棒将向左运动

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