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【题目】在圆轨道上质量为m的人造地球卫星,它到地球表面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度取g,则  

A. 卫星的线速度小于

B. 卫星的线速度大小为

C. 卫星运行的周期为

D. 卫星运动的加速度为

【答案】ABD

【解析】

解:人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可知 ,可知卫星绕地球运转轨道半径越大速度越小,7.9km/s为地球的第一宇宙速度即卫星环绕地球表面飞行的环绕速度,此时的轨道半径为R,本题的卫星的轨道半径为2R,因此卫星的速度小于7.9km/s,故A正确;由联立可得,故BD正确,C错误。

根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力,求出卫星的线速度、周期和加速度。

解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能熟练运用。向心力公式的形式比较多,要根据条件灵活选择。

练习册系列答案
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【题目】如图直线和曲线分别是在平直公路上行驶的汽车的位移时间()图线由图可知

A. 在时刻 车追上

B. 在时刻 两车运动方向相反

C. 这段时间内 车的速率先减少后增加

D. 这段时间内 车的速率一直比车的大

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【题目】三颗人造地球卫星A、B、C在地球的大气层外沿如图所示的轨道做匀速圆周运动,已知mA = mB> mC则三个卫星关系错误的是(

A. 线速度大小的关系是vA>vB=vC

B. 周期关系是TA<TB=TC

C. 向心力大小的关系是FA>FB>FC

D. 向心加速度大小的关系是aA>aB>aC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个质量为m、电荷量为q的粒子,在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是(  )

A. 它所受的洛伦兹力是恒定不变的

B. 它的速度是恒定不变的

C. 它的速度与磁感应强度B成正比

D. 它的运动周期与速度的大小无关

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【题目】利用如图所示的实验电路可以测量电源的电动势和内阻,其中R0是一个定值电阻,R是一个电阻箱,在闭合开关S前应使电阻箱的阻值达到最大值,闭合开关S,改变电阻箱的阻值R,测出R两端的电压U。

1某同学根据实验数据在建立好的坐标系中画出图像是一条斜率为k,与纵轴的截距为b的直线,则电源的电动势E=_____,内电阻r=______。(用k、b、R0表示)

2用此电路测得的电动势与实际值相比__________,测得的内电阻与实际值相比_____________。(均填偏大”“偏小”“不变”)。

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【题目】1)为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面;如图乙所示的实验:将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板连接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,这两个实验说明______

A.甲实验只能说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动.

B.乙实验只能说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动

C.不能说明上述规律中的任何一条

D.甲、乙二个实验均能同时说明平抛运动在水平、竖直方向上的运动性质

2)关于“研究物体平抛运动”实验,下列说法正确的是______

A.小球与斜槽之间有摩擦会增大实验误差

B.安装斜槽时其末端切线应水平

C.小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放

D.小球在斜槽上释放的位置离斜槽末端的高度尽可能低一些.

E.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行

F.在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,作为小球做平抛运动的起点和所建坐标系的原点

3)如图丙,某同学在做平抛运动实验时得出如图丁所示的小球运动轨迹,abc三点的位置在运动轨迹上已标出,则:(g

①小球平抛运动的初速度为______ m/s

②小球运动到b点的速度为______ m/s

③抛出点坐标 ______cm y= ______ cm

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【题目】(15)天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。利用双星系统中两颗恒星的运动特征可推算出它们的总质量。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,试推算这个双星系统的总质量。(引力常量为G

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【题目】一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为的重物,当重物的速度为时,起重机的输出功率达到最大值P,以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度匀速上升为止,物体上升的高度为则整个过程中,下列说法正确的是

A. 钢绳的最大拉力为

B. 钢绳的最大拉力为

C. 重物的最大速度

D. 重物匀加速运动的加速度为

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【题目】(14分)如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k = 9.0×109N·m2/C2

(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?

(2)在图上粗略画出粒子运动的轨迹.

(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.(结果保留2位有效数字)

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