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8.我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T.若以R表示月球的半径,则(  )
A.卫星运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
B.卫星运行时的线速度为$\frac{2πR}{T}$
C.物体在月球表面自由下落的加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
D.月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$

分析 嫦娥二号距月球的轨道半径(R+h),周期T均为已知,应用万有引力提供向心力整理可得GM的表达式,再应用万有引力提供向心力解得所要求解的物理量.

解答 解:已知嫦娥二号距月球的轨道半径(R+h),周期T;万有引力提供向心力,
得:$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=$m\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$=ma=$m\frac{{v}^{2}}{(R+h)}$①
A、所以卫星运行时的向心加速度:a=$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$,故A错误.
B、卫星运行时的线速度为:v=$\frac{2π(R+h)}{T}$,故B错误.
C、物体在月球表面自由下落的加速度为:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,解得:a=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$,故C错误.
D、月球的第一宇宙速度:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{R}$,
解得:v2=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$; ②
由①得:GM=$\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{{T}^{2}}$③
由②③解得:v2=$\frac{2π\sqrt{R{(R+h)}^{3}}}{TR}$,故D正确.
故选:D

点评 要解出一个物理量大小,我们应该把这个物理量先表示出来,再代入数值.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.质量为m的汽车在平直路面上由静止匀加速启动,运动过程的v-t图象如图所示,已知t1时刻汽车达到额定功率,之后保持额定功率运动,整个过程中汽车受到的阻力恒定,由图可知(  )
A.在0~t1时间内,汽车的牵引力大小为$\frac{m{v}_{1}}{{t}_{1}}$
B.在0~t1时间内,汽车的功率与时间t成正比
C.汽车受到的阻力大小为$\frac{m{{v}^{2}}_{1}}{{t}_{1}({{v}^{2}}_{2}-{{v}^{2}}_{1})}$
D.在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为$\frac{1}{2}$m(v22-v21

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.电子在匀强磁场中以某固定的正点电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动.如图所示,磁场方向与电子运动平面垂直.磁感应强度为 B,电子速率为 v,正电荷和电子的电量均为 e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列说法正确的是(  )
A.如果evB>$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$,则磁场方向一定垂直纸面向里
B.如果evB=k$\frac{2{e}^{2}}{{r}^{2}}$,则电子的角速度ω=$\frac{3eB}{2m}$
C.如果evB<k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$,则电子不可能做匀速圆周运动
D.如果evB<k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$,则电子的角速度可能有两个值

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图5所示,一小球(可视为质点)从斜面底端A的正上方C处以某一初速度水平抛出,小球落到斜面上的D点时,其速度方向与斜面垂直.已知斜面的倾角为θ,AD=L,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列表述正确的是(  )
A.小球从C点运动到D点的时间为$\sqrt{\frac{L}{gtanθ}}$
B.小球的初速度大小为$\sqrt{gLsinθ}$
C.小球刚要落到D点时速度方向与水平方向夹角为θ
D.C、D两点间的竖直高度为$\frac{Lcosθ}{2tanθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.20m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=1.0T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.0V、内阻r=0.50Ω的直流电源,现把一个质量为m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的导体棒的电阻R0=1.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)导体棒受到的安培力大小;
(2)导体棒受到的摩擦力.

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13.粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.加速电压为U,频率为f,A处质子源产生的质子,初速度忽略不计,不考率相对效应,则下列说法正确的是(  )
A.粒子第二次和第一次经过D型盒狭缝后的轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1
B.加速的质子获得的最大动能随加速电场U的增大而增大
C.质子被加速后的最大速度不能超过2πRf
D.通过提高交流电的频率f,即可提高质子被加速后的最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.在“探究共点力合成的规律”实验中,先将橡皮筋的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳,先后两次拉伸橡皮筋,第一次用两个弹簧测力计通过两细绳互成角度地拉橡皮筋,第二次用一个弹簧测力计通过细绳拉橡皮筋.
(1)在实验中,下列做法正确的是AB.
A.弹簧测力计、细绳、橡皮筋都应贴近水平木板且与木板平行
B.拉橡皮筋的细绳要适当长些,标记同一细绳方向的两点要适当远些
C.用两个弹簧测力计通过两细绳互成角度地拉橡皮筋时,两拉力的夹角越大越好
D.用两个弹簧测力计通过两细绳互成角度地拉橡皮筋时,两拉力的夹角越小越好
(2)实验中,要求先后两次力的作用效果相同,指的是D.
A.第一次两个弹簧测力计的示数F1和F2之和等于第二次弹簧测力计的示数
B.第一次两个弹簧测力计的示数F1和F2之差等于第二次弹簧测力计的示数
C.橡皮筋伸长到同一长度
D.橡皮筋沿同一方向伸长到相同长度.

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17.下列说法中正确的是(  )
A.气体的密度增大,使得在相同时间内撞击活塞的气体分子数目增多
B.只要知道水的摩尔质量和水的摩尔体积,就可以计算出阿伏伽德罗常数
C.雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水有表面张力的作用
D.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
E.气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大

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18.如图甲所示,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=$\frac{L}{3}$的圆形匀强磁场区域中.线框顶点与右侧圆中心重合,线框底边中点与左侧圆中心重合.磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间变化,B1、B2的值如图乙所示.(π取3)(  )
A.通过线框中感应电流方向为顺时针方向
B.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.01 Wb
C.t=0.6 s内通过线框中的电荷量为0.006 C
D.经过t=0.6 s线框中产生的热量为0.06 J

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