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17.2012年4月16日天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象.“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,二者几乎成一条直线.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,根据我们日常生活知识可知(  )
A.土星公转的速率比地球大
B.土星公转的周期为378天
C.土星公转的向心加速度比地球小
D.假如土星适度加速,有可能与地球实现对接

分析 根据万有引力提供向心力得出线速度、向心加速度与轨道半径的关系,从而比较出大小.结合几何关系,抓住天象大约每378天发生一次求出土星的公转周期.根据万有引力与向心力的大小关系判断土星做离心运动还是近心运动,判断能否与地球实现对接.

解答 解:A、C、根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,知轨道半径越大,则线速度越小,向心加速度越小,则土星的公转速率小于地球,向心加速度小于地球.故A错误,C正确.
B、地球公转周期为365天,这378天多走了这13天正好又发生了此次天象,那么可以求出地球此时相对原来位置所走的角度:$\frac{13}{365}$=$\frac{x}{360°}$,
可知地球偏离原来位置的度数x,土星却走了378天,则有:
$\frac{y}{378}$=$\frac{360°}{x}$
解得y≈1.02×104天.故B错误.
D、假如土星适度加速,万有引力不够所需的向心力,做离心运动,不可能与地球实现对接.故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能灵活运用,知道变轨的原理,关键抓住万有引力与向心力的大小关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图甲所示,一均匀介质中沿x轴有等间距的O、P、Q质点,相邻两质点间距离为0.75m,在x=10m处有一接收器(图中未画出).t=0时刻O质点从平衡位置开始沿y轴方向一直振动,并产生沿x轴正方向传播的波,O质点的振动图象如图乙所示.当O质点第一次达到负向最大位移时,P质点刚开始振动.则(  )
A.质点Q的起振方向为y轴负方向
B.这列波传播的速度为0.25m/s
C.若该波在传播过程中若遇到0.5m的障碍物,不能发生明显衍射现象
D.若波源O向x轴正方向运动,接收器接收到波的频率可能为0.2 Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.人造地球卫星绕地球的运动可视为匀速圆周运动,设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T.求:
(1)地球同步卫星距地面的高度;
(2)若地球半径为6400km,地表重力加速度g取10m/s2,考虑地球自转的影响,试估算从地球赤道发射近地轨道卫星所需要的最低速度.根据结论你认为卫星发场选址因该遵循什么原则;
(3)卫星在运动中既具有动能又具有引力势能(引力势能实际上是卫星与地球共有的,简略地说此势能是人造卫星所具有的).设地球的质量为M,以卫星离地球无限远处时的引力势能为零,则质量为m的人造地球卫星在距离地心为r处时的引力势能Ep=-$\frac{GMm}{r}$(G为引力常量).物体在地球表面绕地球做匀速圆周运动的速度叫第一宇宙速度.当物体在地球表面的速度等于或大于某一速度时,物体就可以挣脱地球引力的束缚,成为绕太阳运动的人造行星,这个速度叫做第二宇宙速度,根据以上条件求第二宇宙速度和第一宇宙速度之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,一根空心铝管竖直放置,把一枚小圆柱形的永磁体从铝管上端由静止释放,经过一段时间后,永磁体穿出铝管下端口.假设永磁体在铝管内下落过程中始终沿着铝管的轴线运动,不与铝管内壁接触,且无翻转.忽略空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.若仅增强永磁体的磁性,则其穿出铝管时的速度变小
B.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的时间缩短
C.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的过程中产生的焦耳热减少
D.在永磁体穿过铝管的过程中,其动能的增加量等于重力势能的减少量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一个闭合导体圆环固定在水平桌面上,一根条形磁铁沿圆环的轴线运动,使圆环内产生了感应电流.下列四幅图中,产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射
B.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,是利用了波的干涉现象
C.做受迫振动的物体,其稳定时的振动频率不一定等于驱动力的频率
D.用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,两束单色光a、b从水面下射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是(  )
A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
B.用a、b光分别做单缝衍射实验时它们的衍射条纹宽度都是均匀的
C.在水中a光的速度比b光的速度小
D.从水射向空气时a光的临界角大于b光的临界角

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,公交车的车顶上某处固定一个与竖直方向成θ角的轻杆,轻杆粘合着一小铁球.另一处用一根细绳悬挂另一相同的小铁球,当小车做直线运动时,发现细线保持与竖直方向成α角,若θ>α,则下列说法中正确的是(  )
A.两小铁球所受的合力均为零
B.杆对小铁球的作用力大小等于小铁球的重力
C.轻杆对小铁球的作用力方向沿着轻杆方向向上
D.轻杆对小铁球的作用力方向与细线平行向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.利用如图1实验装置探究重锤下落过程中动能与重力势能的转化问题

①实验操作步骤如下,请将步骤B补充完整:
A.按实验要求安装好实验装置.
B.使重锤靠近打点计时器,接着先接通电源,后放开纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点.
C.图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离h1、h2、h3
②已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测的h1、h2、h3可得重锤下落到B点时的速度大小为$\frac{{{h}_{3}-h}_{1}}{2T}$,纸带从O点下落到B点的过程中,重锤增加的动能为$\frac{{m({{h}_{3}-h}_{1})}^{2}}{{8T}^{2}}$,减少的重力势能为mgh2
③取打下O点时亟锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep0建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据以上数据在图3中绘出图线I和图线II.已求得图线I斜率的绝对值k1=2.94J/m,请计算图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m(保留3位有效数字).重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与道锤所受重力的比值为$\frac{{{k}_{1}-k}_{2}}{{k}_{1}}$ (用k1和k2表示).
④通过对、和岣的比较分析,可获得的结论是(只要求写出一条):斜率k1表示的是重锤的重力,而k2表示的是重力和阻力的合力mg-f.

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