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9.同一遥感卫星离地面越近时,获取图象的分辨率也就越高.则当图象的分辨率越高时,卫星的(  )
A.向心加速度越小B.角速度越小C.线速度越小D.周期越小

分析 分辨率越高,可知r越小,根据万有引力提供向心力,找出向心加速度、角速度、线速度、周期与轨道半径的关系

解答 解:分辨率越高,可知r越小,根据万有引力提供向心力,G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma=mrω2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$.可知r越小,向心加速度越大,线速度越大,角速度越大,周期越小.故A、B、C错,D对.
故选:D

点评 解决本题的关键是熟练掌握根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma=mrω2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,AB是倾角为θ=30°的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体(可以看做质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ.求:
(1)物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程;
(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;
(3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点距B点的距离L′至少多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,PN和MQ两板平行且板间存在垂直纸面向里的匀强磁场,两板间距离及PN和MQ长均为d,一带正电的质子从PN板的正中间O点以速度v0垂直射入磁场.求(已知质子带电荷量为e,质量为m):
(1)质子从N点飞出时半径R1是多少,磁感应强度B1 是多少;
(2)质子从M点飞出时半径R2是多少,磁感应强度B2 是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列有关磁通量的论述中不正确的是(  )
A.磁感强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大
B.磁感强度越大的地方,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量越大
C.穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感强度一定为零
D.匀强磁场中,穿过线圈的磁感线越多,则磁通量越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示为水平向右的匀强电场中的一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行,a、b为水平直径两端,c为最高点,d为最低点,一质量为m、带电荷量为+q的质子能沿轨道内侧运动,且通过弧ac的中点c时对轨道无作用力,通过b点时对轨道压力为Fb,取d点的电势φd=0,重力加速度为g.则(  )
A.该匀强电场的电场强度大小为E=$\frac{mg}{2q}$
B.质点在b点的电势能为mg
C.质点在d点的速率最大
D.质点在a点对轨道的压力大小为Fb-6mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.为了实现人类登陆火星的梦想,近期我国宇航员王跃与俄罗斯宇航员一起进行“模拟登火星”实验活动.已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,自转周期也基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是(  )
A.火星表面的重力加速度是$\frac{2}{3}$g
B.王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的$\frac{1}{9}$
C.火星第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$
D.王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是$\frac{3}{2}$h

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示是一种电磁泵,泵体是一个长方体,端面是一个边长为σ的正方形,ab长为l,上下两面接在电源上,电压为U(内阻不计).磁感应强度为B的磁场指向cdfe面,液体电阻率为ρ,密度为D(液体原来不导电,在泵头通入导电剂后才导电)
求:(1)最大抽液高度;
(2)每秒钟抽液的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c向右摆动(  )
A.向右或向左做匀速运动B.向右或向左做减速运动
C.向右或向左做加速运动D.只能向右做匀加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.现在我们要研究有关电场强弱的问题:
(1)电场强度:我们知道,磁体周围存在磁场;同样,带电体周围存在电场,我们用电场强度E表示电场的强弱.在电场中各点E 的大小一般是不同的,E越大,表示该点电场越强.不同点E的方向也一般不同.
若一个小球带的电量为q,则与其距离为r的A点处的电场强度大小为E=k$\frac{q}{{r}^{2}}$(k为常数),这说明距离带电体越远,电场越弱.
(2)环形带电体的电场强度:
如图所示,有一个带电均匀的圆环,已知圆环的半径为 R,所带的总电量为Q.过圆环中心O点作一垂直于圆环平面的直线,那么在此直线上与环心相距为x的P点处的电场强度EP的表达式是怎样的呢?
某同学首先把圃环均匀分割为许多等份,每一等份的圆弧长度为△l,则每一等份的电量为$\frac{Q•△l}{2πR}$;每一等份可以看作一个带电小球,则每一等份在P点所产生的电场强度的大小为E1=$\frac{kQ•△l}{2πR({R}^{2}+{x}^{2})}$;E1沿着OP 方向的分量E1x=E1cos∠E1PE1x=$\frac{kQx•△l}{2πR({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$.EP的大小等于圆环上所有等份的E1x大小之和,即EP=$\frac{kxQ}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$.

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