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9.M、N两颗质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道如图所示,则(  )
A.M与地球中心连线在相等的时间内转过的角度较大
B.M的机械能大于N的机械能
C.M、N的速度均大于第一宇宙速度
D.M在相同的时间内经过的路程较短

分析 抓住卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,列式展开讨论即可.
第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,也是最大的环绕速度.

解答 解:根据万有引力提供向心力得:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=ma=mω2r=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
A、ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,M卫星的角速度小于N卫星的角速度,所以M卫星与地球中心连线在相等的时间内转过的角度较小,故A错误;
B、卫星从低轨道到高轨道需要克服引力做较多的功,所以M卫星的机械能大于N卫星的机械能,故B正确;
C、第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,也是最大的环绕速度,M、N的速度均小于第一宇宙速度,故C错误;
D、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,M卫星的线速度小于N卫星的线速度,所以M卫星在相同的时间内经过的路程较短,故D正确;
故选:BD.

点评 卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,列式讨论是解决本题的关键,要能根据题意选择恰当的向心力的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一小孩从滑梯上由静止开始加速滑下,在这一过程中(  )
A.小孩的惯性变大B.小孩处于失重状态
C.小孩处于超重状态D.小孩的机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图甲所示,水平放置足够长的平行金属导轨,左右两端分别接有一个阻值为R的电阻,匀强磁场与导轨平面垂直,质量m=0.1kg、电阻r=$\frac{R}{2}$的金属棒置于导轨上,与导轨垂直且接触良好.现用一拉力F=(0.3+0.2t)N作用在金属棒上,经过2s后撤去F,再经过0.55s金属棒停止运动.图乙所示为金属棒的v-t图象,g=10m/s2.求:

(1)前2s内棒运动的距离;
(2)金属棒与导轨之间的动摩擦因数;
(3)2s后棒运动的距离金属棒运动的距离;
(4)从撤去F到金属棒停止的过程中,每个电阻R上产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.同步卫星离地心距离为r,运行速度为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为v2.第一宇宙速度为v3,第一宇宙速度对应的向心加速度为a3,地球半径为R,求:
a1:a2:a3=rR2:{R3:r3R3:r3;v1:v2:v3=r$\sqrt{R}$:$\sqrt{{R}^{3}}$:$\sqrt{{r}^{3}}$.

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4.如图所示,初速度可忽略不计的电子经加速电场加速后从小孔O进入磁感应强度为B的有界磁场,磁场宽度为l,射出磁场时电子的偏转角为α,已知加速电场电势差为U,求电子的比荷.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,倾角θ=30°的足够长平行导轨MN、M′N′与水平放置的平行导轨NP、N′P′平滑连接,导轨间距均为L,MM′间接有阻值为R的电阻,轨道光滑且电阻不计.倾斜导轨MN、M′N′之间(区域Ⅰ)有方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,水平部分的ee′ff′之间(区域Ⅱ)有竖直向上、磁感应强度为B2的匀强磁场,磁场宽度为d.质量为m、电阻为r、长度略大于L的导体棒ab从靠近轨道上端的某位置由静止开始下滑,棒始终与导轨垂直并接触良好,经过ee′和ff′位置时的速率分别为v和$\frac{v}{4}$.已知导体棒ab进入区域Ⅱ运动时,其速度的减小量与它在磁场中通过的距离成正比,即△v∝△x.

(1)求区域Ⅰ匀强磁场的磁感应强度B1
(2)求导体棒ab通过区域Ⅱ过程中电阻R产生的焦耳热;
(3)改变B1使导体棒ab不能穿过区域Ⅱ,设导体棒ab从经过ee′到停止通过电阻R的电量为q,求B1的取值范围,及q与B1的关系式.

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1.四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,关于四颗卫星下列说法正确的是(  )
A.c相对于b静止B.相同时间内b转过的弧长最长
C.a的向心加速度最大D.d的运行周期可能是23 h

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18.如图所示,在竖直平面内建立Oxy直角坐标系,在x=-$\sqrt{2}$d处有垂直于x轴足够大的弹性绝缘挡板,y轴左侧和挡板之间存在一匀强电场,电场与x轴负方向夹角θ=45°,y轴右侧有一个有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B.在M(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$d、0)处有一个质量为m、电荷量为-q的粒子,以某一初速度沿场强方向运动.当它打到绝缘板上N点时,粒子沿y轴方向的速度不变,x轴方向速度大小不变、方向反向,一段时间后,以$\sqrt{2}$v的速度垂直于y轴进入磁场,恰好不从磁场右边界飞出.粒子的重力不计.
(1)求磁场的宽度L;
(2)求匀强电场的场强大小E;
(3)若另一个同样的粒子以速度v从M点沿场强方向运动,经时间t第一次从磁场边界上P点出来,求时间t.

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19.如图所示,水平方向的匀强电场和匀强磁场互相垂直,竖直的绝缘杆上套一带负电荷小环.小环由静止开始下落的过程中,所受摩擦力(  )
A.始终不变B.不断增大后来不变
C.不断减小最后为零D.先减小后增大,最后不变

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