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12.如如图所示,在同一轨道平面上的几颗人造地球卫星A,B,C,在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有(  )
A.据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{rg}$,可知vA<vB<vC
B.根据万有引力定律,向心力FA>FB>FC
C.向心加速度aA>aB>aC
D.运动一周后,A先回到原地点

分析 根据卫星的速度公式比较三颗卫星的速度大小.由万有引力定律比较万有引力的大小.卫星的向心加速度等于a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,再比较向心加速度的大小.根据周期的大小,分析哪颗卫星先回到原点

解答 解:A、设地球的质量为M,卫星的轨道半径为r,卫星的速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可见,r越大,v越小,则有vA>vB>vC.故A错误;
B、由于三颗的质量关系未知,无法根据万有引力定律F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$比较引力的大小.故B错误;
C、卫星的向心加速度等于a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,r越小,a越大,则有aA>aB>aC.故C错误;
D、卫星的周期T=$2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,r越大,T越大,所以运动一周后,A先回到原地点、C最晚回到原地点.故D正确.
故选:D

点评 对于卫星的线速度、周期、角速度、向心加速度等物理量的比较,只要抓住卫星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$比较出线速度的大小,其他量可以根据圆周运动知识理解并比较

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.介质的临界角和折射率成反比
B.机械波的频率即波源的频率
C.变化的电场产生变化的磁场
D.纵波传播时,煤质中的各质点将随波的传播一直向前移动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一根弹性绳沿x轴放置,左端位于坐标原点,用手握住绳的左端,当t=0时使其开始沿y轴做简谐振动,在t=0.25s时,绳上形成如图所示的波形.关于此波,下列说法中正确的是(  )
A.此列波振源的频率为2Hz
B.在t=1.0s时B点开始向上运动
C.在t=0.75s时,x=3.0m绳的质点开始向上运动
D.当t=10s时,质点A正位于平衡位置速度方向向下

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20.如图所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接上一个正弦交变电源,电压u=220$\sqrt{2}$sin100πtV.变压器右侧部分为一磁场探测装置系统原理图,其中R2为用磁敏电阻(没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,且电阻随磁场增强而增大)制成的传感器,R1为一定值电阻.下列说法中正确的是(  )
A.电压表示数为22 V
B.交变电源的频率是100 Hz
C.若探测装置从无磁场区进入强磁场区时,电流表的示数减小
D.若探测装置从无磁场区进入强磁场区时,电压表的示数减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v一t图象(除t1~10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线),已知在小车的运动过程中,0~t1时间的加速度大小为1.5m/s2,t1~14s时间内小车牵引力的功率保持不变,14s末停止遥控让小车自由滑行,小车的质量m=2.0kg,可以认为小车在整个过程中受到的阻力大小不变.求:
(1)小车所受阻力的大小;
(2)小车匀加速运动的时间t1
(3)小车在加速运动过程中的位移s大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一个做简谐运动的质点,先后以同样的速度通过相距10cm的A、B两点,历时0.5s.过B点后再经过t=0.5s质点以大小相等、方向相反的速度第二次通过B点,则质点振动的周期是(  )
A.0.5 sB.1.0 sC.2.0 sD.4.0 s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列说法正确的是(  )
A.牛顿最早提出了日心说
B.托勒密发现了海王星和冥王星
C.开普勒发现了万有引力定律
D.卡文迪许第一次测出了万有引力常量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.质量为20kg的小孩坐在秋千板上,小孩离拴绳子的横梁2.5m,如果秋千摆到最高点时,绳子与竖直方向的夹角是60°,小孩可以看做质点,不计秋千板和绳子的重力,不计空气阻力的影响,g=10m/s2,当秋千摆到最低点时,求:
(1)小孩的速度v的大小;
(2)两根绳子总的拉力F的大小.

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2.如图所示,水平地面上质量为m的物块在与水平方向成θ角,斜向上的拉力F作用下向右匀速移动的位移为s.已知物块与水平地面间的动摩擦因数为μ,求物块克服摩擦力所做的功Wf

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