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13.a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系是ma=mb<mc,则(  )
A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B.b、c的周期相等,且小于a的周期
C.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度
D.b所需向心力最小

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

解答 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,
A、根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,因为ra<rb=rc,所以va>vb=vc,故A错误;
B、根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$得:T=$2π\sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,因为ra<rb=rc,所以Ta<Tb=Tc,故B错误;
C、根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$得:a=$\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,因为ra<rb=rc,所以aa>ab=ac,故C正确;
D、F=$\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$,因为ra<rb=rc,ma=mb<mc,所以b所需向心力最小,故D正确.
故选:CD.

点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.30WB.40WC.50WD.70W

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4.如图宽0.5m的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,B=1T,一边长为0.2m的正方形线框位于纸面内以垂直于磁场边界的恒定速率v=0.2m/s通过磁场区域,线框电阻为1Ω,请计算线框进入磁场时的感应电动势和感应电流的大小.

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(1)求这个带电小颗粒运动的方向和速度大小.
(2)如果小颗粒运动到图中P点时,把磁场突然撤去,小颗粒将做什么运动?若运动中小颗粒将会通过与P点在同一电场线上的Q点,那么从P点运动到Q点所需时间有多长?(g取10m/s2

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8.质点做曲线运动时,下列说法正确的是(  )
A.在任意时间内位移的大小总是大于路程
B.在某一点的速度方向必定是该点轨迹的切线方向
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18.如图所示,足够大的空间内存在磁感应强度为B的匀强进场,xOy是在竖直平面内建立的平面坐标系,磁场方向垂直xOy平面向外,在一、四象限内还存在水平向右的匀强电场,场强大小为E.一带电粒子从x轴上的C点沿CD方向做匀速直线运动,CD与-x方向夹角α=30°,然后从D点进入第三象限内,重力加速度为g.
(1)求粒子的电性以及匀速运动的速度;
(2)欲使粒子进入第三象限内做匀速圆周运动,需要施加一个匀强电场,求此电场的场强大小和方向;
(3)在第(2)问的情况下,粒子到达x轴负半轴的M点(未画出),且OM=OC,求OC的长度以及在第三象限内运动的时间.

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5.某物理小组的同学设计了一个粗测小球摆动到最低点时速度的实验装置,如图所示.所用器材有:质量为0.5kg可看成质点的小球、拉力传感器长度为0.006m、细绳长度为0.190m.实验步骤如下:
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(2)将小球从静止释放,小球摆动经过最低点后再向另一侧摆动,此过程中拉力传感器的最大示数为F;
(3)多次重复步骤(1)、(2),记录各次的F值如下表所示:
序号12345
F(N)14.7014.7514.6514.7214.68
根据以上数据,可求出小球经过最低点时对细绳的拉力大小为14.70N;小球经过最低点时的速度大小为1.96m/s.(重力加速度大小取9.80m/s2

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2.(1)在做“研究平抛物体的运动”的实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列
器材中还需要的是CF.
A.游标卡尺          B.秒表
C.坐标纸                 D.天平
E.弹簧测力计             F.重垂线
(2)实验中,下列说法正确的是AD.
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适 当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲 线把所有的点连接起来
(3)甲同学在研究平抛运动规律的实验中,各自让钢球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出钢球平抛运动的轨迹.得到A、B、C三点的坐标标记如图所示,坐标原点为抛出点,其中B点的位置或坐标有明显错误,根据你认为正确的数据计算出钢球平抛的初速度为1.0m/s(g=10m/s2).(计算结果保留两位有效数字 )

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12.如图所示,在倾角为θ的斜面顶端P点以初速度v0水平抛出一个小球,最后落在斜面上的Q点,求小球在空中运动的时间(  )
A.$\frac{{2{v_0}tanθ}}{g}$B.$\frac{{{v_0}tanθ}}{g}$C.$\frac{{2{v_0}}}{gtanθ}$D.$\frac{v_0}{gtanθ}$

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