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3.2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙-2251”卫星和美国“铱-33”卫星在西伯利亚上空约805km处发生碰撞.这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件.碰撞过程中产生的大量碎片可能影响太空环境.假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,则下列说法中正确的是(  )
A.甲的运行周期一定比乙的长B.甲距地面的高度一定比乙的高
C.甲所需的向心力一定比乙的小D.甲的加速度一定比乙的大

分析 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可.

解答 解:B、卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有
F=F
F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$
F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r
因而
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r=ma
解得
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$ ①
T=$\frac{2πr}{v}$=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$ ②
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$ ③
由于甲的运行速率比乙的大,根据①式,可以知道甲的轨道半径较小,故B错误;
A、由公式②可知甲的周期小故A错误;
C、由于未知两碎片的质量,无法判断向心力的大小,故C错误;
D、碎片的加速度是指引力加速度,由③式,可知甲的加速度比乙大,故D正确;
故选:D

点评 解答该题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论;同时要注意卫星的线速度、角速度、周期与轨道半径一一对应.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图甲所示,两相同导热气缸A、B均被固定在水平地面上,两活塞通过刚性杆连接为一个整体,活塞与两气缸间均无半摩擦.初始状态时A、B气缸中存在不同质量的同种理想气体,A气缸中气体的质量只有B气缸中气体质量的一半,系统处于平衡状态.现将两气缸以如图乙所示方式放置后,系统再次达到平衡状态.己知大气压强为P0,活塞截面积为S,活寨、气缸、刚性杆的质量均为$\frac{{p}_{0}S}{g}$,g为重力加速度.设环境温度始终保持不变,求甲、乙状态时A、B气缸中气体的体积之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,竖直平面内$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道半径为R,等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷.现把质量为m带电荷量为+Q的小球由圆弧的最高点M处静止释放,到最低点C时速度为v0.不计+Q对原电场的影响,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,则(  )
A.小球在圆弧轨道上运动过程机械能守恒
B.C点电势比D点电势高
C.M点电势为$\frac{1}{2Q}$(mv02-2mgR)
D.小球对轨道最低点C处的压力大小为mg+m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$+k$\frac{{Q}_{q}}{{L}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,磁场方向水平向右,矩形金属框abcd置于匀强磁场中,其中ad和bc两边与磁感线平行,下列措施能使线框内产生感应电流的是(  )
A.垂直纸面向外平移线框B.平行纸面向下平移线框
C.以ad边为轴转动D.以ab边为轴转动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则(  )
A.同步卫星的运动速度是第一宇宙速度的$\frac{1}{n}$倍
B.同步卫星的运动速度是第一宇宙速度的$\sqrt{n}$倍
C.同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍
D.同步卫星的运动速度是地球赤道上的物体随地球自转速度的n2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列关于电势差与静电力做功的说法中,正确的是(  )
A.电势差的大小由静电力在两点间移动电荷做的功和电荷的电荷量决定
B.静电力在两点间移动电荷做功的多少由两点间的电势差和该电荷的电荷量决定
C.电势差是矢量,静电力做的功是标量
D.电场中两点间的电势差等于静电力做功后电荷的电势能减小量

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学用如图所示装置来验证动量守恒定律,相应的操作步骤如下:
A.将斜槽固定在桌面上,使斜槽末端保持水平,并用“悬挂重锤”的方法在水平地面上标定斜槽末端正下方的O点.
B.取入射小球a,使之自斜槽上某点静止释放,并记下小球a的落地点P1
C.取被碰小球b,使之静止于斜槽末端,然后让小球a自斜槽上同一点由静止释放,运动至斜槽末端与小球b发生碰撞,并记下小球a的落地点M和小球b的落地点N;
D.测量有关物理量,并利用所测出的物理量做相应的计算,以验证a、b两小球在碰撞过程中所遵从的动量守恒定律.
(1)在下列给出的物理量中,本实验必须测量的有①④(填写选项的序号).
①小球a的质量m1和小球b的质量m2
②小球a在斜槽上的释放点距斜槽末端的竖直高度h;
③斜槽末端距水平地面的竖直高度H;
④斜槽末端正下方的O点距两小球落地点P、M、N的水平距离OP、OM、ON;
⑤小球a自斜槽上某点处由静止释放直至离开斜槽末端所经历的时间t0
⑥小球a、b自离开斜槽末端直至落地经历的时间t.
(2)步骤C和步骤B中小球a的释放点相同的原因保证小球做平抛运动的初速度相等;步骤B和步骤C中选取入射小球a的质量m1和被碰小球b的质量m2间的关系应该为m1>m2(填“>”或“<”).
(3)实验中所测量的物理量之间满足关系式m1OP=m1OM+m2ON,就可证实两小球在碰撞过程中遵从动量守恒定律.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列说法中,正确的是(  )
A.点电荷就是体积很小的带电体
B.点电荷是理想化模型,实际上不存在
C.点电荷就是体积和带电荷量都很小的带电体
D.根据公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$,当r→0时,F→∞

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,一弯曲的细圆杆固定在水平面内,其中杆的AB段为半径R=0.3m的$\frac{1}{6}$圆弧形,杆的MA、BN部分笔直,一质量为m=0.3kg的圆环(内径略大于杆的直径)套在杆上、以速度v0=2m/s沿杆从M点向N点运动,已知圆环与杆的MB段摩擦可略,g取10m/s2
(1)求圆环对AB段的压力大小FN
(2)如果圆环与BN段的摩擦因数为μ=0.4,求圆环在BN段滑行的最大距离l.

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