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2.若有一颗“宜居”行星,其表面重力加速度为地球表面重力加速度的p倍,半径为地球半径的q倍,则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的(  )
A.$\sqrt{pq}$倍B.$\sqrt{\frac{q}{p}}$倍C.$\sqrt{\frac{p}{q}}$倍D.$\sqrt{p{q}^{3}}$倍

分析 卫星绕行星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力$mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,解得卫星的速度的表达式,再相比即可.

解答 解:根据重力提供向心力:$mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
得:$v=\sqrt{gR}$,
所以有:$\frac{{v}_{行}}{{v}_{地}}=\sqrt{pq}$,故A正确、BCD错误.
故选:A.

点评 本题首先要搞懂什么是环绕速度.求宇宙速度往往建立如下模型:卫星绕天体附近做匀速圆周运动,卫星所需要的向心力来源于天体对它的万有引力,建立方程,加上数学变换即可求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,AB和CD为两条光滑斜槽,它们各自的两个端点均分别位于半径为R和r的两个相切的圆上,且斜槽都通过切点P.设有一重物先后沿两个斜槽从静止出发,由A滑到B和由C滑到D,所用的时间分别为t1和t2,则t1与t2之比为(  )
A.2:1B.1:1C.$\sqrt{3}$:1D.1:$\sqrt{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.甲同学设计了如图1所示的电路测量电源电动势E及电阻R1和R2的阻值.实验器材有:
待测电源E(不计内阻)待测电阻R1
待测电阻R2电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2导线若干

(1)先测电阻R1的阻值.请将甲同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R和对应的电压表示数U1,保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2.则电阻R1的表达式为Rl=$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{U_1}R$.
(2)甲同学已经测得电阻R1=4.8Ω,继续测量电源电动势E和电阻R2的阻值.该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图2所示的$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=1.43V,电阻R2=1.20Ω.(结果保留小数点后两位)
(3)请用笔画线,将实物图3连接好.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率.步骤如下:

(1)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图1,则该电阻的阻值约为220Ω.
(2)用伏安法测定该圆柱体在不同长度时的电阻,除被测圆柱体外,还有如下供选择的实验器材:
电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)
电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω)
电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)
直流电源E(电动势3V,内阻不计)
开关S、导线若干
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
为使实验误差较小,以上器材中,
电流表选用A2,电压表选用V1,滑动变阻器选用R1
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在如图2所示的虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在一次低空跳伞训练中,当直升机悬停在离地面224m高处时,伞兵离开飞机做自由落体运动.运动一段时间后,打开降落伞,展伞后伞兵以12.5m/s2的加速度匀减速下降.为了伞兵的安全,要求伞兵落地速度最大不得超过5m/s,求:(取g=10m/s2
(1)伞兵展伞时,离地面的高度至少为多少?
(2)伞兵在空中的最短时间为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”,下列几个实例中应用到这一思想方法的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状对所研究问题的影响时,用有质量的点来代替物体,即质点
B.一个物体受到几个力共同作用产生的效果与某一个力产生的效果相同,用这个力代替那几个力,这个力叫做那几个力的合力
C.为计算弹簧弹力做的功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程中做的功
D.在探究加速度与力、质量之间的关系时,先保持质量不变探究加速度与力的关系,再保持力不变探究加速度与质量的关系

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,AB为粗糙水平面,长度AB=5R,其右端与光滑的半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧BC平滑相接,C点的切线沿竖直方向,在C点的正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两具离心轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方,某时刻,质量为m可看作质点的滑块,与水平地面间的动摩擦因数μ=0,1,当它以v0=3$\sqrt{gR}$的速度由A点开始向B点滑行时:
(1)求滑块通过C点的速度.
(2)若滑块滑过C点后能通过P孔,又恰能从Q孔落下,则平台转动的角速度ω应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一个做匀速圆周运动的物体,如果轨道半径不变,角速度变为原来的3倍,所需的向心力就比原来的向心力大40N,则物体原来所需的向心力大小为(  )
A.4.4NB.5NC.13.3ND.20N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.以下说法与事实相符的是(  )
A.根据亚里士多德的论断,两物体从同一高度自由下落,重的物体和轻的物体下落快慢相同
B.根据亚里士多德的论断,必须有力作用在物体上,物体才能运动
C.伽利略通过数学推算并用实验验证了小球在斜面上从静止开始运动的位移与所用时间的平方成正比
D.伽利略通过理想斜面实验,总结出了牛顿第一定律.

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