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【题目】如图所示,飞行器绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为,下列说法正确的是( )

A. 轨道半径越大,周期越长

B. 轨道半径越大,速度越大

C. 若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度

D. 若测得周期和张角,可得到星球的平均密度

【答案】AD

【解析】

根据开普勒第三定律=k,可知轨道半径越大,飞行器的周期越长。故A正确;根据卫星的速度公式,可知轨道半径越大,速度越小,故B错误;设星球的质量为M,半径为R,平均密度为,ρ.张角为θ,飞行器的质量为m,轨道半径为r,周期为T。对于飞行器,根据万有引力提供向心力得:,由几何关系有:R=rsin;星球的平均密度 ,联立以上三式得:,则测得周期和张角,可得到星球的平均密度。若测得周期和轨道半径,不可得到星球的平均密度,故C错误,D正确;故选AD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将一电源与一电阻箱连接成闭合回路,测得电阻箱所消耗功率P与电阻箱读数R变化的曲线如图所示,由此可知(  )

A. 电源最大输出功率可能大于45W

B. 电源内阻一定等于

C. 电源电动势为45V

D. 电阻箱所消耗功率P最大时,电源效率大于50%

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【题目】在用打点计时器测匀变速直线运动的加速度实验中,每隔时间 T 打点计时器打 下一点。某同学在实验中打下图示的一条纸带,不小心把中间一部分污损了,但能 确定污损部分有两个记录点。现测得 ABsBEL,利用该纸带可求出小车的加速 a____________________ B 点时小车的瞬时速度 vB _______________________

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【题目】某质量为1kg的物体,受水平拉力作用沿水平地面做直线运动,其图象如图所示,已知第1秒内拉力的大小是第2秒内拉力的大小的2倍,则

A. 1秒内拉力做功是第2秒内拉力做功的两倍

B. 时间内,克服摩擦力做功为J

C. 时间内,物体的位移大小为m

D. 3s末,拉力的功率为1W

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【题目】如图所示,A、B是质量相同、材料不同的矩形滑块,静止在光滑水平地面上。两颗质量和速度均相同的子弹分别水平射入A、B中,射入A、B的深度之比为21。则在子弹打入滑块的过程中,下列说法中正确的是

A. 子弹打入A、B滑块的时间之比为21

B. 滑块A、B对子弹的阻力大小之比为21

C. 子弹对A、B滑块的冲量大小之比为21

D. A、B滑块沿水平面滑行的距离之比为21

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【题目】(I)“嫦娥二号探月卫星的成功发射,标志着我国航天又迈上了一个新台阶。假设我国宇航员乘坐探月卫星登上月球,如图所示是宇航员在月球表面水平抛出小球的闪光照片的一部分。已知照片上方格的实际边长为,闪光周期为,据此可以得出______.

A.月球上的重力加速度为

B.小球平抛的初速度为

C.照片上点一定是平抛的起始位置

D.小球运动到点时速度大小为

(II)在研究平抛运动的实验中,某同学只在竖直板面上记下了重垂线的方向,但忘了记下平抛的初位置,在坐标纸上描出了一段曲线的轨迹,如图所示,现在曲线上取两点量出它们到轴的距离, , ,以及的竖直距离,用这些数据可以求得小球平抛时初速度为_______.

A. B. C. D.

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【题目】如题图所示,长度为L的细绳上端固定在天花板上O点,下端拴着质量为m的小球.当把细绳拉直时,细绳与竖直线的夹角为θ=60°,此时小球静止于光滑的水平面上.

(1)当球以多大角速度做圆锥摆运动时,球对水平面的压力为零

(2)当球以角速度做圆锥摆运动时,水平面受到的压力N是多大;

(3)当球以角速度做圆锥摆运动时,细绳的张力T为多大.

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【题目】如图所示,长度为L1=3m的绝缘水平传送带以v0=4m/s速度顺时针转动,将质量m=0.1kg、带电量q=1×10-7C的滑块(视为质点)P轻放在传送带的A端,P通过传送带后滑上绝缘水平面,水平面上有相距L2=1.6m的空间内存在水平向左的匀强电场E传送带右端B到电场左端C间的水平面光滑,其余水平面是粗糙的,滑块与传送带、其余水平面间的动摩擦因数都为μ=0.4(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。(g10m/s2

(1)求滑块从A端运功到B端的时间;

(2)如果滑块不会离开电场区域,电场强度E的取值范围多大;

(3)如果滑块能离开电场区域,求出电场力对滑块所做的功W与电场力F的关系式。

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【题目】某次赛前训练,一排球运动员在网前距地面高度为h=3.2m处用力将球扣出,使排球以v0=6m/s的初速度水平飞出。已知排球的质量m=0.28kg,排球可视为质点,不考虑空气阻力,取g=10m/s2。则

(1)排球被扣出后经多长时间着地?

(2)排球即将着地时的动能为多少?

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