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2.质量为m的人造地球卫星,在半径为r的圆轨道上绕地球运行时,其线速度为v,角速度为ω,取地球质量为M,当这颗人造地球卫星的轨道半径为2r的圆轨道上绕地球运行时,则(  )
A.根据公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知卫星运动的线速度将减小到$\frac{v}{\sqrt{2}}$
B.根据公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知卫星所需的向心力将减小到原来的$\frac{1}{2}$
C.根据公式ω=$\frac{v}{r}$,可知卫星的角速度将减小到$\frac{ω}{2}$
D.根据F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,可知卫星的向心力减小为原来的$\frac{1}{4}$

分析 人造地球卫星绕地球运行时,由万有引力提供向心力,由此列式得到各个量与轨道半径的关系式,再求解比例关系.

解答 解:A、人造地球卫星绕地球运行时,由万有引力提供向心力,设地球的质量为M,则有
   G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得 v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,则知卫星运动的线速度将减小到$\frac{v}{\sqrt{2}}$,故A正确.
B、卫星运动的线速度将减小到$\frac{v}{\sqrt{2}}$,轨道半径增大到原来的2倍,根据公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知,则卫星所需的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$.故B错误.
C、卫星运动的线速度将减小到$\frac{v}{\sqrt{2}}$,轨道半径增大到原来的2倍,根据公式ω=$\frac{v}{r}$,可知卫星的角速度将减小到$\frac{ω}{2\sqrt{2}}$,故C错误.
D、根据F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,M和m不变,r变为原来的2倍,可知卫星的向心力减小为原来的$\frac{1}{4}$.故D正确.
故选:AD

点评 掌握万有引力提供圆周运动向心力,熟悉圆周运动的规律是正确解决本题问题的关键,要注意控制变量法的运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的一个核反应方程为:${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{7}^{15}$N→${\;}_{6}^{12}$C+X.由上述反应方程可知,粒子X是${\;}_{2}^{4}He$(写出原子核X的元素符号、质量数和核电荷数);若已知原子核${\;}_{1}^{1}$H、${\;}_{2}^{3}$He、${\;}_{6}^{12}$C、${\;}_{7}^{15}$N的质量分别为1.0078u、3.0160u、4.0026u、12.0000u、15.0001u、1u相当于931MeV,则上述反应过程中释放的能量为4.93MeV.(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某同学用如图1 所示的实验装置来验证机械能守恒定律.图中,铁架台放在水平桌面上,在铁架台上固定一电火花式打点计时器,纸带上端用铁夹夹住,另一端穿过打点计时器后悬挂一重物.

(1)下列器材中,哪些是本实验需要用到的BD
A.秒表   B.刻度尺   C.6V交流电   D.220V交流电
E.托盘天平      F.弹簧秤      G.砂桶和砂子
(2)为了减小实验误差,所悬挂的重物应选取下列重物中的哪一个(以下四种重物都可以固定在纸带下端)B.
A.50g的钩码      B.300g的小铁球
C.300g的字典     D.100g的砝码
(3)实验中应先接通电源 再释放重物,得到如图2的一条纸带.若打点计时器打点周期为T,则打下A点时,纸带的速度为$\frac{{S}_{1}}{2T}$,由A到B的过程中重物的重力势能的减小量为mgS.( 重力加速度为g,重物质量为m ).
(4)处理数据时,为了验证重物在下落过程中机械能守恒,则只需验证是否满足C
A.gs≈$\frac{{s}_{2}^{2}-{s}_{1}^{2}}{{T}^{2}}$  B. gs≈$\frac{{s}_{2}^{2}-{s}_{1}^{2}}{4{T}^{2}}$   C.gs≈$\frac{{s}_{2}^{2}-{s}_{1}^{2}}{8{T}^{2}}$  D.gs≈$\frac{{s}_{2}^{2}-{s}_{1}^{2}}{16{T}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列几种物理现象的解释中,正确的是(  )
A.砸钉子时不用橡皮锤,只是因为橡皮锤太轻
B.跳远时在沙坑里填沙,是为了减小冲量
C.在推车时推不动是因为推力的冲量为零
D.船舷常常悬挂旧轮胎,是为了延长作用时间,减小作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.乌贼遇到强敌时会以“喷墨”作为逃生的方法,伺机离开.乌贼借助水的反作用力迅速倒退,犹如强弩离弦,在海水中游泳的速度通常可以达到每秒15米以上.设某一静止在海中质量为0.5kg的乌贼,发现天敌时,在0.06s内可以将体内0.05kg的水分,以对地108m/s的速度水平向前喷出.假设乌贼身体的结构使水的阻力忽略不计,则
(1)喷射出水分后的瞬间,乌贼的速度大小是多少?
(2)喷射出水分的过程中,乌贼所受喷出水流的平均作用力的大小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.以往,已知材料的折射率都为正值(n>0).现已有针对某些电磁波设计制作的人工材料,其折射率可以为负值(n<0),成为负折射率材料.位于空气中的这类材料,入射角i与折射角r依然满足$\frac{sini}{sinr}$=n,但是折射线与入射线位于法线的同一侧(此时折射角取负值).若该材料对电磁波的折射率n=-1,则从空气中一点光源发射的光线射向这种材料的光路图是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,如图甲所示,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,图乙中O点为打出的起始点,且速度为零.(其中一段纸带图中未画出)选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G作为计数点.其中测出D、E、F点距起始点O的距离如图所示.已知打点计时器打点周期为T=0.02s.(g取10m/s2

(1)图乙中纸带的左端与重物相连(填左或右);
(2)打点计时器打下计数点E时,物体的速度vE=3.3 m/s;
(3)从起点0到打下计数点E的过程中物体的重力势能减少量△EP=5.54 J(结果保留3位有效数字),此过程中物体动能的增加量△EK=5.45 J (结果保留3位有效数字).
(4)实验的结论是在误差允许范围内,重物的机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在竖直平面xOy内,x轴的下方存在匀强电场E1和磁感应强度大小B=0.02T的匀强磁场,电场竖直向上,磁场的方向垂直纸面向里.在x轴的上方空间存在电场强度大小E2=0.075N/C,方向水平向右的匀强电场.有一粗糙的方口塑料直管置于y轴上,长为3m,其开口端正好位于坐标原点O处,一质量m=4×10-6kg,电荷量q=4×10-4C的带电小滑块(尺寸比管口边长略小)自塑料直管A处,由静止开始运动,当运动到离管口1m处的C点时已达到最大速度v0=5m/s,并最终从管口射出.已知小滑块与直管间动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2
(1)求电场强度的大小E1
(2)求小滑块从A点开始运动到原点O的过程中克服摩擦力做的功.
(3)求小滑块从管口射出后的最小速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.测量电源的电动势和内阻,提供的器材如下:
A.待测电源(电动势约为8V、内阻约为2Ω)
B.电压表V(0~3V,内阻约为3kΩ)
C.电流表A(0~1A)
D.电阻箱R(0~99999.9Ω)
E.滑动变阻器(0~20Ω)
F.滑动变阻器(0~100Ω)
G.开关、导线若干

(1)采用图甲所示电路测量电压表的内RV,调节电阻箱R,使电压表指针满偏,此时电阻箱示数为R1;再调节电阻箱R,使电压表指针指在满刻度的一半处,此时电阻箱示数为R2
①电压表内阻RVR2-2R1
②关于上述实验,下列说法中正确的有AD.
A.实验中电源可使用待测电源
B.闭合开关S前,应将电阻箱阻值调到最小
C.调节电压表满偏时,电阻箱的阻值是逐渐增大的
D.实验中忽略了电源的内阻,会使测量值偏大
(2)若测得电压表内阻RV=3010Ω,与之串联R=6020Ω的电阻,将电压表的量程变为9V.
(3)为测量电源的电动势和内阻,请用笔画线代替导线,将图乙电路连接完整,实验中,滑动变阻器选择E(选填“E”或“F”),并指出产生实验误差的一个原因(写出一项):电压表分流.

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