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11.假设人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若卫星离地面越高,则卫星的(  )
A.速度越大B.角速度越大C.向心加速度越大D.周期越长

分析 人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据万有引力等于向心力,分别求出线速度、角速度、周期和加速度的表达式进行讨论即可.

解答 解:设人造卫星的质量为m,轨道半径为r,线速度为v,公转周期为T,地球质量为M,由于人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由万有引力提供向心力得:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma=mω2r
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
卫星离地面越高,则周期越长,卫星的线速度越小,卫星的角速度越小,向心加速度越小,故ABC错误,D正确;
故选:D.

点评 本题关键是根据万有引力等于向心力,求出线速度、角速度、周期和向心加速度的表达式进行讨论.

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A.当B刚离开C时,A发生的位移大小为$\frac{3mgsinθ}{k}$
B.从静止到B刚离开C的过程中,物块A克服重力做功为$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}sinθ}{k}$
C.B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(2mgsinθ+ma)v
D.当A的速度达到最大时,B的加速度大小为$\frac{a}{2}$

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19.如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变.现从A点由静止开始释放小球,当小球运动到O点正下方B点位置时,小球的速度为v,A、B竖直高度差为h.整个过程中弹簧形变均在弹性限度范围内,则下列说法中正确的是(  )
A.由A到B,重力对小球做功为mgh
B.由A到B,小球重力势能减少$\frac{1}{2}$mv2
C.由A到B,弹力对小球做功为$\frac{1}{2}$mv2-mgh
D.小球到达位置B时,弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{1}{2}$mv2

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6.如图为某质点做简谐运动的图象,则由图线可知(  )
A.t=1.5s时,质点的速度和加速度都与t=0.5s时等大反向
B.t=2.5s时,质点的速度与加速度同向
C.t=3.5s时,质点正处在动能向势能转化的过程之中
D.t=0.1s和t=2.1s时质点受到相同的回复力

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20.如图所示,在质量M=5kg的无下底的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量分别为ma=1kg、mb=0.5kg的A、B两物体,弹簧的劲度系数为100N/m.箱子放在水平地面上,平衡后剪断A、B间的连线,A将做简谐运动,求:(g=10m/s2
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