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1.我国航天事业取得了突飞猛进地发展,航天技术位于世界前列,在航天控制中心对其正上方某卫星测控时,测得从发送操作指令到接收到卫星已操作信息需要的时间为t(设卫星接收到操作信息立即操作,并立即发送已操作信息回中心),若该卫星运行周期为T,地球半径为R,电磁波的传播速度为c,由此可以求出地球的质量为(  )
A.$\frac{{{π^2}{{(8R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$B.$\frac{{4{π^2}{{(R+ct)}^3}}}{{G{T^2}}}$C.$\frac{{{π^2}{{(2R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$D.$\frac{{{π^2}{{(4R+ct)}^3}}}{CT}$

分析 由匀速运动的可求得地球到卫星的距离,再由向心力公式可求得地球的质量.

解答 解:由x=vt可得:
卫星与地球的距离为x=$\frac{1}{2}$Ct;
故卫星的半径为:r=R+x=R+$\frac{1}{2}$Ct;
由万有引力公式可得:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
解得:M=$\frac{{{π^2}{{(2R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$
故选:C.

点评 本题考查向心力公式及运动学公式,要注意明确光速度为C,并能正确求出卫星的半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,如线圈所围面积里的磁通量随时间变化的规律如图所示,则线圈中(  )
A.0时刻感应电动势最大
B.0.05s时感应电动势为零
C.0.05s时感应电动势最大
D.0~0.05s这段时间内平均感应电动势为0.4V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一质量为M=4.0kg的平板车静止在粗糙水平地面上,其右侧某位置有一障碍物A,一质量为m=2.0kg可视为质点的滑块,以v0=10m/s的初速度从左端滑上平板车,同时对平板车施加一水平向右的恒力F使平板车向右做加速运动.
当滑块运动到平板车的最右端时,二者恰好相对静止,此时撤去恒力F,小车在地面上继续运动一段距离L=4m后与障碍物A相碰.碰后,平板车立即停止运动,滑块水平飞离平板车后,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,测得通过C点时对轨道的压力为86N.已知滑块与平板车间的动摩擦因数μ1=0.5、平板车与地面间μ2=0.2,圆弧半径为R=1.0m,圆弧所对的圆心角∠BOD=θ=106°.取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:

试求:(1)AB之间的距离;(2)作用在平板车上的恒力F大小及平板车的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,在同一水平面的两导轨相互平行,并处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,一根质量为m=2kg的金属棒垂直导轨方向放置.导轨间距为0.5m,已知金属棒与导轨间的摩擦因数μ=0.05,当金属棒中的电流为5A时,金属棒做匀加速直线运动;求金属棒加速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示为甲、乙两物体在水平面上运动的轨迹图,M、N是两轨迹的交点.则(  )
A.甲所受的合外力可能为零B.乙所受的合外力一定为零
C.两物体一定在N点相遇D.从M到N,甲乙的平均速度可能相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,A、B质量分别为mA=1kg,mB=2kg,A与小车壁的动摩擦因数为0.5,B与小车间的摩擦不计,要使B与小车保持相对静止.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求小车的加速度应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.重为20N的砖平放在水平地面上,砖与地面间的最大静摩擦力为6N,动摩擦因数为0.25.现用5.5N的水平推力推砖,砖所受摩擦力大小为5.5N;用15N的水平推力推砖,砖所受摩擦力大小为5N.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示的电路中,电源的电压为U,R0为半导体热敏电阻,r、R1、R2是普通电阻,设除热电阻外,其他均不受温度的影响,那么当环境温度升高后,关于各电表示数的说法中正确的是(  )
A.A增大,V1增大,V2增大B.A增大,V1减小,V2增大
C.A减小,V1增大,V2增大D.A减小,V1减小,V2增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,在光滑水平面上有一质量M=0.4kg滑槽.滑槽面上的AB段是半径R=0.4m的光滑$\frac{1}{4}$圆弧.与B点相切的水平表面BC段粗糙,长L=3m、动摩擦因数μ=0.1.C点的右表面光滑,右端连有一弹簧.现有一质量m=0.1kg的小物体(可视为质点)在距A点高为H=0.6m的O点由静止自由落下,恰沿A点滑入圆弧面,滑到B点时滑槽刚好与墙壁碰撞,假设滑槽与墙碰撞后在极短时间内速度减为0,但不粘连.求:(g=10m/s2) 
(1)小物体滑到B点时,小物体和滑槽碰墙前的速度v1、v2分别多大?
(2)运动过程中弹簧弹性势能最大值Epm为多少?
(3)若将左边墙壁撤销,则物体m要从距离A点多高的h处自由下落才能恰好回到O点所在高度?

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