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18.设有A、B两人造地球卫星的质量比为1:2,它们到地球球心的距离比为1:4,则它们的
(1)周期比为1:8;
(2)向心力之比为8:1.

分析 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出周期和向心力的表达式进行讨论即可.

解答 解:根据人造卫星的万有引力等于向心力得:F=$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,
(1)T=$2π\sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$,它们到地球球心的距离比为1:4,则$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}=\frac{1}{8}$,
(2)${F}_{向}=G\frac{Mm}{{R}^{2}}$,两人造地球卫星的质量比为1:2,它们到地球球心的距离比为1:4,所以$\frac{{F}_{A}}{{F}_{B}}=\frac{8}{1}$.
故答案为:(1)1:8     (2)8:1

点评 要注意除向心力外,线速度、角速度、周期和加速度均与卫星的质量无关,只与轨道半径有关,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,小物体位于半径为R的半球顶端,若给小物体以水平初速度v0时,小物体对球顶恰无压力,则(  )
A.物体立即离开平面做平抛运动B.物体落地时水平位移2$\sqrt{2}$R
C.物体的初速度v0=$\sqrt{gR}$D.物体着地时速度方向与地面成45°

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,小球从平台A水平抛出落到平台B上,已知AB的高度差为h=1.25m,两平台的水平距离为s=5m,g取10m/s2,求:
(1)小球落到平台的时间.
(2)小球的初速度至少为多少时,小球才能够落到平台B上
(3)小球落到平台B面的最小速度.

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6.关于自由落体运动,下列说法正确的是(  )
A.不考虑空气阻力的运动是自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C.质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大
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13.如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程变化到状态B,已知气体压强P=2.0×105Pa,此过程中气体吸收的热量Q=2.8×102J,求:
(1)该气体在状态A时的体积;
(2)A到B过程气体做的功
(3)该气体从状态A到状态B过程中内能的增量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.做匀速圆周运动的物体的角速度和线速度,说法正确的是(  )
A.半径一定,角速度与线速度成反比B.半径一定,角速度与线速度成正比
C.线速度一定,角速度与半径成反比D.角速度一定,线速度与半径成反比

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10.一带电粒子在电场中仅受电场力运动,其速度随时间变化的图象如图所示,从A点运动到B点所对应的时刻分别为tA、tB,则下列说法正确的是(  )
A.B处的电场强度一定小于A处的电场强度
B.B处的电势一定低于A处的电势
C.电荷在A处的电势能一定小于B处的电势能
D.电荷在从A到B的过程中,电场力一定对电荷做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,内壁光滑的导热气缸水平放置,一定质量的理想气体被封闭在气缸内,外界大气压强为p0、温度为T0.现对气缸缓慢加热,体积由V1增大为V2,此过程气体吸收热量Q1;然后固定活塞,停止加热,封闭气体的温度逐渐降低至与外界大气温度相同.求:
①刚停止加热时封闭气体的温度T;
②停止加热后,封闭气体向外传递的热量Q2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在竖直平面内有一圆形绝缘轨道,半径为R=0.4m,匀强磁场垂直于轨道平面向里,一质量为m=1×10-3kg、带电荷量为q=+3×10-2C的小球,可在内壁滚动,如图甲所示.开始时,在最低点处给小球一个初速度v0,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球在竖直平面内做圆周运动的速率v随时间t变化的情况,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间t变化的情况,结合图象所给数据,(取g=10m/s2).求:
(1)匀强磁场的磁感应强度 
(2)小球的初速度v0   
(3)在0~t3s这段时间内,小球克服摩擦力所做的功是多少?

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