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3.我国航天事业取得了突飞猛进地发展,航天技术位于世界前列,在航天控制中心对其正上方某卫星测控时,测得从发送“操作指令”到接收到卫星“已操作”的信息需要的时间为2t(设卫星接收到“操作指令”后立即操作,并立即发送“已操作”的信息到控制中心),测得该卫星运行周期为T,地球半径为R,电磁波的传播速度为c,由此可以求出地球的质量为(  )
A.$\frac{{π}^{2}(8R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$B.$\frac{4{π}^{2}(R+ct)^{3}}{G{T}^{2}}$C.$\frac{{π}^{2}(2R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$D.$\frac{{π}^{2}(4R+ct)^{3}}{G{T}^{2}}$

分析 由匀速运动的可求得地球到卫星的距离,再由万有引力提供向心力公式可求得地球的质量.

解答 解:由x=vt可得:
卫星与地球的距离为x=$\frac{1}{2}$C(2t)=Ct
卫星的半径为:r=R+x=R+Ct;
由万有引力公式可得:$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
解得:M=$\frac{4{π}^{2}(R+Ct)^{3}}{G{T}^{2}}$
故选:B.

点评 本题考查向心力公式及运动学公式,要注意明确光速度为C,并能正确求出卫星的半径

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0.质量均为m的工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ.乙的宽度足够大,重力加速度为g.
(1)若乙保持静止,求某工件在乙上滑行的距离;
(2)若乙的速度也为v0,求:
①刚滑上乙时,某工件受到摩擦力的大小和方向;
②某工件在乙上垂直于传送带乙的运动方向滑行的距离;
③某工件在乙上滑行的过程中产生的热量.
(3)若乙的速度为v,试判断某工件在乙上滑行的过程中所受摩擦力是否发生变化,并通过分析和计算说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xOy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为L=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x轴放置一块平行y轴且沿y轴负向足够长的竖直平板C3,平板C3在x轴上垂足为Q,垂足Q与原点O相距d2=0.18m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=4$\sqrt{2}$m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷$\frac{q}{m}$=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=$\frac{\sqrt{2}}{10}$m,不考虑空气阻力.求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度的取值范围;
(3)若t=0时刻小球从M点进入磁场,磁场的磁感应强度如乙图随时间呈周期性变化(取竖直向上为磁场正方向),求小球从M点到打在平板C3上所用的时间.(计算结果保留两位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动并不是液体分子的运动,但它说明分子永不停息地做无规则运动
B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,足够长斜面的倾角θ=30°,斜面光滑,水平面足够长,OB段粗糙且动摩擦因数μ=0.25,B点右侧水平面光滑,OB之间有竖直向下的电场强度大小E=1×105V/m 的匀强电场.可视为质点的小物体C、D质量分别为mc=2kg,mD=1kg,D带正电q=1×10-4C,用轻质细线通过光滑滑轮连在一起,分别在斜面及水平面上的P和Q点由静止释放,B、Q间的距离d=1m,A、P间的距离为2d,OB间距大于d,细绳与滑轮之间的摩擦不计,g=10m/s2.求:
(1)物体D在OB段所受的摩擦力的大小f.
(2)物体C运动到A点时重力的功率P.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中(  )
A.流过金属棒的最大电流为$\frac{Bd\sqrt{2gh}}{2R}$
B.通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{R}$
C.克服安培力所做的功为mgh
D.金属棒产生的焦耳热为0.5(mgh-μmgd)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.A、B两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,运动周期TA:TB=2$\sqrt{2}$:1,则(  )
A.轨道半径rA:rB=8:1B.线速度vA:vB=1:$\sqrt{2}$
C.角速度ωA:ωB=4:1D.向心加速度aA:aB=1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.课堂上老师做了如图所示的演示实验:用一根金属丝、一节电池、一块磁铁,可以做一个电动机.先把电池的负极和磁铁连起来,再用金属丝把电池的正极和磁铁连接起来,放开金属丝,金属丝就会转动.下列说法正确的是(  )
A.金属丝转动的动力是安培力
B.该电动机的工作原理基于电磁感应定律
C.电源消耗的总功率等于金属丝转动的机械功率
D.无论磁铁的哪一极与电池的负极相连,金属丝的旋转方向均相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一质量为M的足够长的木块静止放在光滑的水平面上,一质量为m的子弹以速度v0撞入木块,最终留在木块和木块一起运动,子弹与木块间动摩擦因数μ,求子弹打入木块的深度.

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