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10.如图,赤道上空有2颗人造卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,地球半径为R,卫星A、B的轨道半径分别为$\frac{5}{4}$R、$\frac{5}{3}$R,卫星B的运动周期为T,某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,两颗卫星之间保持用光信号直接通信.则(  )
A.卫星A的加速度小于B的加速度
B.卫星A、B的周期之比为$\frac{3\sqrt{3}}{8}$
C.再经时间t=$\frac{3(8\sqrt{3}+9)T}{148}$,两颗卫星之间的通信将中断
D.为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星A所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要3颗卫星

分析 万有引力提供向心力,根据万有引力定律和牛顿第二定律列式比较周期、向心加速度的大小;两卫星分布在地球的两边时通信中断;由几何关系确定为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星A所在轨道的卫星的信号,轨道至少需要卫星颗数.

解答 解:A、由万有引力提供向心力:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma可得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,可知半径小的加速度大,则A错误
B、由由万有引力提供向心力:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$可得T=2$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,则$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{A}^{3}}{{r}_{B}^{3}}}$=$\frac{3\sqrt{3}}{8}$,则B正确
C、两卫星分布在地球的两边时通信中断:$(\frac{2π}{{T}_{A}}-\frac{2π}{{T}_{B}})t=π$,又TB=T   TA=$\frac{3\sqrt{3}}{8}$T,解得t=$\frac{3(8\sqrt{3}+9)T}{74}$,则C错误的
D、由A卫星的分布图求的所辐射的最大角度:cosα=0.8,则α=37°,则所辐射的最大角度为2α=74°,需要的卫星个数:$\frac{360°}{74°}$>4,则D错误
故选:BC

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能根据题意结合向心力的几种不同的表达形式,选择恰当的向心力的表达式;对于卫星的分布要明确几何关系.

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20.一个做简谐运动的单摆周期是1s,以下说法错误的是(  )
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C.振幅减小为原来的四分之一时,周期是1 s
D.如果重力加速度减小为原来的$\frac{1}{4}$时,频率是0.5 Hz

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5.下列与温度相关的说法中,正确的是(  )
A.描述相互达到热平衡的几个物体所具有的相同热学特征的物理量是温度
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3.如图所示为磁悬浮列车模型,质量M=1.5kg的绝缘板底座与水平地面的动摩擦因数μ=0.1,正方形金属框ABCD固定在绝缘底座,其质量m=0.5kg,边长为1m,电阻为$\frac{1}{16}$Ω.OOˊ为AD、BC的中点.在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,OOˊCD区域内磁场B1=kt,且k=0.5T/s,方向竖直向下;OOˊBA区域内磁场B2=2T,方向竖直向上.若AB恰在磁场边缘以内,CD边恰在磁场边缘以外,静止释放模型后,其加速度为3m/s2;若AB边和CD边恰都在磁场边缘以内,静止释放模型后,经过4s速度达到20m/s.(重力加速度g取10m/s2

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10.闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中,图中各情况下导线都在纸面内运动,那么甲丙图会产生感应电流,产生感应电流的方向是b到a.

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8.如图所示,从同一条竖直线上两个不同点 P、Q 分别向右平抛两个小球,平抛的初速度 分别为 v1、v2,结果它们同时落到水平面上的 M 点处(不考虑空气阻力).下列说法中正 确的是(  )
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C.一定是 Q 先抛出的,并且 v1=v2D.一定是 Q 先抛出的,并且 v1>v2

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