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7.若“天宫1号”宇宙飞船的质量为m,距离地面的高度h=R(其中R为地球半径).假设飞船绕地球做匀速圆周运动,地球表面处的重力加速度为g,引力常量为G,则“天宫1号”飞船运动的加速度大小为$\frac{g}{4}$,旋转周期为4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$.

分析 在地球表面,忽略地球自传的情况下,重力等于万有引力,列式求解重力加速度表达式;在距离地面的高度h=R的轨道上,飞船绕地球做匀速圆周运动,万有引力等于向心力,根据牛顿第二定律列式;最后联立求解即可.

解答 解:在地球表面,忽略地球自传的情况下,重力等于万有引力,故:
$mg=G\frac{Mm}{R^2}$
在距离地面的高度h=R的轨道上,飞船绕地球做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:
$G\frac{Mm}{{{{(h+R)}^2}}}=ma$ 
$G\frac{Mm}{{{{(h+R)}^2}}}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}(R+h)$
联立解得:
a=$\frac{g}{4}$
T=4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$
故答案为:$\frac{g}{4}$,4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$.

点评 本题关键是明确卫星的动力学原理为万有引力等于向心力,同时要会求解重力加速度的表达式,基础题目.

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17.如图所示,在空间直角坐标系Oxyz中存在有沿x轴正方向的匀强磁场,在直角坐标系中选取如图所示的abc-a′b′c′棱柱形空间.通过面积S1(abb′a′所围的面积)、S2(acc′a′所围的面积)和S3(cbb′c′所围的面积)的磁通量分别为Φ1、Φ2和Φ3,则(  )
A.Φ12B.Φ1>Φ2C.Φ1>Φ3D.Φ3>Φ2

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2.相距为d、质量分别为2m和m的两颗恒星A和B组成双星系统,在万有引力作用下各自绕它们连线上的某一固定点,在同一平面内做匀速圆周运动.设两颗恒星的转动半径分别为RA、RB,速度大小分别为vA、vB,动能分别为EkA、EkB,引力常量为G,则下列关系中正确的是(  )
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12.如图所示,半径为R=1.5m的光滑圆弧支架竖直放置,圆心角θ=60°,支架的底部CD离地面足够高,圆心O在C点的正上方,右侧边缘P点固定一个光滑小轮,可视为质点的小球A、B分别系在足够长的跨过小轮的轻绳两端,两球的质量分别为mA=0.3kg、mB=0.1kg.将A球从紧靠小轮处由静止释放,求:
(1)当A球运动到C点时,两球组成系统的重力势能的变化量;
(2)A球运动到C点时的速度大小;
(3)若A球运动到C点时轻绳突然断裂,从此时开始,需经过多少时间两球重力功率的大小相等?

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19.如图电路中,电源的电动势E和内阻r均为定值,R1R2为滑动变阻器,R0为定值电阻.当变阻器的阻值发生变化时,以下推断正确的是(  )
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B.若只增大R2,则R1消耗的功率一定变小
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D.若只减小R2,则电源的输出功率一定变小

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16.关于平行板电容器的电容,下列说法正确的是(  )
A.电容器带的电荷量越多,电容就越大
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17.在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带.已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为0.10s.用刻度尺量得OA=1.00cm、AB=1.60cm、BC=2.20cm、CD=2.80cm.由此可知,纸带做匀加速运动(选填“匀加速”或“匀减速”),打C点时纸带的速度大小为0.25m/s,纸带的加速度大小为0.60m/s2(结果保留小数点后两位)

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