【题目】如图,地球赤道正上空有两颗卫星,其中a为地球同步卫星,轨道半径为r , b为另一颗卫星,轨道半径为同步卫星轨道半径的 。从图示时刻开始计时,在一昼夜内,两颗卫星共“相遇”的次数为(所谓相遇,是指两颗卫星距离最近)()
A.2次
B.3次
C.4次
D.5次
【答案】B
【解析】解答:解:根据开普勒第三定律 ,得 。a为地球同步卫星,在一昼夜内,卫星a转1周,卫星b转4周。 定性分析:卫星b转回原来位置,卫星a转过 个周期,故当b追上a时,a转过的角度必然大于 ,第四次相遇时a转过的角度已经大于 ,因此a转一周的过程中两星只能相遇3次。
定量计算:设第一次相遇时卫星a转过角度 ,则卫星b转过角度 ,即 , ;设第一次相遇时卫星a转过角度 ,则卫星b转过角度 ,即 , ;设第一次相遇时卫星a转过角度 ,则卫星b转过角度 ,即 , ,可知第三次相遇时,a恰好转过一周,故在一昼夜内两星相遇3次。
分析:据万有引力提供向心力,结合两卫星的轨道关系,求出b卫星的周期.根据两颗卫星相距最近开始计时到两颗卫星相距最远转过的角度之差等于π求出再次相距最近的时间,即可求解
【考点精析】解答此题的关键在于理解万有引力定律及其应用的相关知识,掌握应用万有引力定律分析天体的运动:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即 F引=F向;应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图,质量为m=1kg,长为L=2.7m的平板车,以速度v0=4m/s向右做匀速直线运动,A、B是其左右两个端点.从某时刻起对平板车施加一个大小为5N的水平向左的恒力F,并同时将一个小球轻放在平板车上的P 点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),PB=.经过一段时间,小球从平板车上脱离后落到地面上.不计所有摩擦力,g 取10m/s2.求:
(1)小球从放到平板车上开始至脱离平板车所用的时间;
(2)小球脱离平板车瞬间平板车的速度.
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【题目】磁场对通电导体的作用力叫安培力,通电导体垂直于磁场方向放置时,关于安培力的大小有如下规律,其中正确的是( )
A. 磁感应强度越强,电流越小,导线越长,安培力就越大
B. 磁感应强度越强,电流越大,导线越长,安培力就越大
C. 磁感应强度越弱,电流越大,导线越长,安培力就越大
D. 磁感应强度越强,电流越大,导线越短,安培力就越大
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】探究弹力和弹簧伸长的关系时,在弹性限度内,悬挂15 N重物时,弹簧长度为0.16 m,悬挂20 N重物时,弹簧长度为0.18 m,则弹簧的原长L0和劲度系数k分别为
A.L0=0.02 mB.L0=0.10 m
C.k=500 N/mD.k=250 N/m
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,A、B质量分别为m1=1 kg,m2=2 kg,置于小车C上,小车的质量为m3=1 kg,A、B与小车的动摩擦因数为0.5,小车静止在光滑的水平面上。某时刻炸药爆炸,若A、B间炸药爆炸的能量有12 J转化为A、B的机械能,其余能量转化为内能。A、B始终在小车表面水平运动,小车足够长,求:
(1)炸开后A、B获得的速度各是多少?
(2)A、B在小车上滑行的时间各是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,一平行板电容器两极板的U=12 V且始终与直流电源连接,电容C=3.0×10-10F,两极板间距离d=1.2×10-3m,取g=10 m/s2,求:
(1)该电容器所带电量.
(2)若板间有一带电微粒,其质量为m=2.0×10-3kg,恰在板间处于静止状态,则该微粒带电量为多少?带何种电荷?
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AB和光滑半圆轨道BC组成,斜面底端通过一小段圆弧(图中未画出,长度可不计)与轨道相切于B点.斜面的倾角为37°,半圆轨道半径为1m,B是圆轨道的最低点,C为最高点.将一小物块置于轨道AB上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过B点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化规律如图乙所示.物块在某次运动时,由H=8.4m处释放,通过C后,又落回到斜面上D点.(已知sin37°=0.6, cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)物块的质量及物块与斜面间的动摩擦因数.
(2)物块落到D点时的速度大小.
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【题目】如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.已知第一宇宙速度为 ,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为 ,周期大小分别为TA、TB、TC , 则下列关系正确的是
( )
A.
B.
C.TA<TC>TB
D.
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