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17.两颗人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,周期之比为1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为(  )
A.4:1  1:2B.4:1   2:1C.1:4   1:2D.1:4  2:1

分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,解得$r=\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,解出两卫星轨道半径之比.
再根据$v=\frac{2πr}{T}$,可计算出两卫星运动速度之比.

解答 解:(1)根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,得$r=\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
所以$\frac{{r}_{A}}{{r}_{B}}=\root{3}{\frac{{{T}_{A}}^{2}}{{{T}_{B}}^{2}}}=\root{3}{\frac{1}{{8}^{2}}}=\frac{1}{4}$
(2)根据$r=\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,得$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\frac{{r}_{A}}{{r}_{B}}×\frac{{T}_{B}}{{T}_{A}}=\frac{1}{4}×\frac{8}{1}=\frac{2}{1}$
故选:D

点评 本题关键要在理解的基础上能熟练运用万有引力提供向心力计算出卫星的周期与半径的关系式.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学为探究“恒力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:

①摆好实验装置如图.
②将质量为200g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车.
③在质量为10g、30g、50g的三种钩码中,他挑选了一个质量为50g的钩码挂在拉线P上
④释放小车,打开打点计时器的电源,打出一条纸带.
(1)在多次重复实验得到的纸带中取出较为满意的一条,经测量、计算,得到如下数据:
a.第一个点到第N个点的距离为40.0cm.
b.打下第N点时小车的速度大小为1.00m/s.
该同学将钩码的重力当作小车所受的拉力,算出拉力对小车做的功为0.196J,小车动能的增量为0.100J.
(2)此次实验探究结果,他没能得到“恒力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验操作过程帮助分析一下,造成较大误差的主要原因是(至少说出两种可能):没有平衡摩擦力,小车质量没有远大于钩码质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲所示,AB是一个点电荷形成的电场中的一条电场线,图乙所示是放在电场线上a、b处检验电荷的电荷量与所受静电力大小之间的函数图象(F-q图象),指定电场方向由A指向B为正方向,由此可以判定(  )
A.场源电荷可能是正电荷,位置在A侧B.场源电荷可能是正电荷,位置在B侧
C.场源电荷可能是负电荷,位置在A侧D.场源电荷可能是负电荷,位置在B侧

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下面关于感应电动势和感应电流的说法中,正确的是(  )
A.在一个电路中产生了感应电流,一定存在感应电动势
B.在一个电路中产生了感应电动势,一定存在感应电流
C.在某一电路中磁通量变化越大,电路中的感应电动势也就越大
D.在某一电路中磁通量变化越小,电路中的感应电动势也就越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.(1)在“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.

①图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′
②本实验采用的科学方法是B
A.理想实验法     B.等效替代法     C.控制变量法          D.建立物理模型法
(2)在“互成角度的两个共点力的合成”实验中,如图丙所示,用A、B两弹簧秤拉橡皮条结点O,使其位于E处,此时(α+β)=90°,然后保持A的读数不变,当α角由图中所示的值逐渐减小时,要使结点仍在E处,可采取的办法是B
A.增大B的读数,减小β角          B.减小B的读数,减小β角
C.减小B的读数,增大β角          D.增大B的读数,增大β角.

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2.在“描绘标有‘9V,5W’小灯泡伏安特性曲线”的实验中,要求测量从0V到9.0V的电压下通过小灯泡的电流,实验室提供了下列器材
A.电流表A1(量程100mA,内阻1Ω)   B.电流表A2(量程0.6A,内阻0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻3kΩ)    D.电压表V2(量程15.0V,内阻10kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为50Ω)     F.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
G.电源E(电动势15V,内阻忽略)     H.电键、导线若干
(1)为了提高测量准确度和有效性,应选择的器材为(只需填写器材前面的英文字母即可)电流表B;电压表D;滑动变阻器E.
(2)下列图1给出的测量电路中,最合理的是B.

(3)实验前,某同学已连接好的部分电路如2,其中两个不当之处是①电键闭合②滑动变阻器滑片位置在中间

(4)某同学用正确的方法分别测得两只灯泡L1和L2 的伏安特性曲线如图4中Ⅰ和Ⅱ所示.然后又将灯泡L1、L2分别与电池组连成如图3所示电路.测得通过L1和L2的电流分别为0.30A和0.60A,则电池组的电动势为10.0V,内阻为6.7Ω(数值取到小数点下一位).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,电源电动势、内电阻、R1、R2均未知,当a、b间接入电阻R1′=10Ω时,电流表示数为I1=1A;当接入电阻R2′=18Ω时,电流表示数为I2=0.6A.当a、b间接入电阻R3′=118Ω时,电流表示数为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图1,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,轨距为L=1m,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其阻值忽略不计.空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.P、M间接有阻值R1的定值电阻,Q、N间接变阻箱R.现从静止释放ab,改变变阻箱的阻值R,测得最大速度为vm,得到$\frac{1}{Vm}$与$\frac{1}{R}$的关系如图2所示.若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取l0m/s2.求:
(1)金属杆的质量m和定值电阻的阻值R1
(2)当变阻箱R取1Ω时,且金属杆ab运动的加速度为0.5gsinθ时,此时金属杆ab运动的速度;
(3)当变阻箱R取1Ω时,且金属杆ab运动的速度为$\frac{Vm}{2}$时,定值电阻R1消耗的电功率.

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7.一只灯泡,不发光时电阻是R1,把它接在家庭电路上正常发光时电阻是R2,则(  )
A.R1>R2B.R1>=R2C.R1<R2D.不能确定

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