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15.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比(  )
A.线速度变小B.距地面的高度变小
C.向心加速度变大D.角速度变小

分析 同步卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到同步卫星的周期与半径的关系,再分析变轨后与变轨前半径大小、线速度大小和角速度大小

解答 解:设同步卫星的质量为m,轨道半径为r,地球的质量为M,则有:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=ma=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
得周期为:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,线速度为:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,则角速度为:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,向心加速度为:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
由题意知,现在同步卫星的周期变大,则知,其轨道半径r增大,则线速度v减小,角速度ω减小,向心加速度减小,故AD正确,BC错误,
故选:AD

点评 本题是万有引力定律与圆周运动知识的综合,关键要建立模型,抓住探测器绕月球做匀速圆周运动时,由月球的万有引力提供向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离.假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是(  )
A.运动员到达最低点前动能始终减小
B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加
C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒
D.蹦极过程中,重力做正功,重力势能始终减小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某课外兴趣小组设计了一个测定电容器电容的实验方案,其实验原理如图(甲)所示,E为电池组、C为待测电容器、G为检流计(可测微弱电流)、R′为滑动变阻器、R是定值电阻、V是电压表、S′、S为电键.实验步骤如下:
按图连接电路;

A、闭合S′,调节滑动变阻器,使电压表示数为某确定值;
B、闭合S,给电容器充电,当电容器两端电压稳定时,记下此时的电压表读数Uc及检流计示数ic
C、断开S和S′,同时开始计时,每隔5秒读取并记录一次电流值,直到电流为零;
D、以放电电流为纵坐标、放电时间为横坐标,作出ic-t图象;
E、改变Uc的值,重复上述步骤(除A);
F、整理器材.
(1)S′、S 闭合前滑动变阻器滑片应调到a端(填“a”或“b”)
(2)闭合S后电压表示数变化应该是变小(填“变大”或“变小”)
(3)现有本实验可供选择的待测电容器C1(约0.6×103PF)、C2(约0.6×102μF)、C3(约1×103μF)和定值电阻R1(50Ω)、R2(1000Ω)、R3(10kΩ),为保证足够的放电时间,电容器应该选C3,定值电阻应该选R3(填代号)
(4)如图(乙)所示是本次试验当Uc=2.5V时描出的ic-t图象,由图可求得所测电容器电容C=0.8×102 μF(取一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.某航空母舰上飞机在跑道加速时,发动机最大加速度为5m/s2,所需起飞速度50m/s,跑道长90m.
(1)若航空母舰静止,为了使飞机在跑道开始滑行时就有一定的初速度,航空母舰装有弹射装置,对于该型号的舰载飞机,弹射系统必须使它有多大的初速度?
(2)如果没有弹射装置,且航空母舰以v0的速度匀速行驶的过程中,为了使飞机能正常起飞,v0的大小至少多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,实验装置如图甲所示,用以测量光的波长.

(1)下列说法正确的是CDEF
A.如图a、b、c依次为滤光片、双缝、单缝
B.调节时应尽量使各器材在一条直线上,单缝与双缝相互垂直
C.将滤光片由红色的换成紫色的,干涉条纹间距变窄
D.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距不变
E.增大双缝之间的距离,干涉条纹间距变窄
F.去掉滤光片后,屏上仍有条纹,并且中央为白色亮条纹,两侧为彩色条纹
(2)小丁和小新两同学通过目镜分别看到如图乙、丙两种情况的清晰条纹,他们没有进一步调节就直接进行测量,并据公式算出波长.由于条纹倾斜对测量结果的影响,下列说法正确的是A
A、图乙的测量得到的波长准确
B、图乙的测量得到的波长偏大
C、图丙的测量得到的波长准确
D、图丙的测量得到的波长偏小
(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数2.320mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第7条亮纹的中心对齐,手轮上的示数18.400mm.已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离L为0.800m,求得所测光波长为670nm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,两个弹簧的质量不计,劲度系数分别为k1、k2,它们一端固定在质量为m的物体上,另一端固定在P、Q上,当物体平衡时,上面的弹簧(k2)处于原长,若要把物体的质量换为3m(弹簧均在弹性限度内),当物体再次平衡时,物体下降的距离x为(  )
A.$\frac{3mg}{({k}_{1}+{k}_{2})}$B.$\frac{3{k}_{1}{k}_{2}}{({k}_{1}+{k}_{2})mg}$
C.$\frac{2mg}{({k}_{1}+{k}_{2})}$D.$\frac{2{k}_{1}{k}_{2}}{({k}_{1}+{k}_{2})mg}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,厚度均匀、上表面为长方形的平板AA'B'B静止在光滑水平面上,平板上OO'所在直线与AB平行,CC'所在直线与OO'垂直.平板上表面的AA'至CC'段是粗糙的,CC'至BB'段是光滑的.将一轻质弹簧沿OO'方向放置在平板上,其右端固定在平板BB'端的轻质挡板上,弹簧处于原长时其左端位于CC'线上.在t=0时刻,有一可视为质点的小物块以初速度v0从平板的AA'端沿OO'方向滑上平板,小物块在平板上滑行0.2s后,从t1时刻开始压缩弹簧,又经过一段时间,在t2时刻弹簧压缩最短,此时弹簧的弹性势能是8.1J.已知平板质量M=4.0kg,AA'与BB'之间的距离L1=1.30m,小物块的质量m=1.0kg,速度v0=5m/s,小物块与平板粗糙面之间的动摩擦因数μ=0.20,取重力加速度g=10m/s2,弹簧始终在弹性限度内,小物块始终在OO'所在直线上.求:
(1)求弹簧的原长L;
(2)弹簧压缩最短时,小物块的速度的大小v;
(3)请在图2中定性画出0~t2时间内木板的速度v随时间t变化的图象.(图中t1为小物块开始压缩弹簧的时刻;t2为弹簧压缩最短的时刻).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某科研小组设计了一个粒子探测装置.如图甲所示,一个截面半径为R的圆筒(筒长大于2R)水平固定放置,筒内分布着垂直于轴线的水平方向匀强磁场,磁感应强度大小为B.图乙为圆筒的入射截面,图丙为竖直方向过筒轴的切面.质量为m,电荷量为q的正离子以不同的初速度垂直于入射截面射入筒内.圆筒内壁布满探测器,可记录粒子到达筒壁的位置.筒壁上的P点和Q点与入射面的距离分别为R和2R.(离子碰到探测器即被吸收,忽略离子间的相互作用)
(1)离子从O点垂直射入,偏转后到达P点,求该入射离子的速度v0
(2)离子从OC线上垂直射入,求位于Q点处的探测器接收到的离子的入射速度范围;
(3)若离子以第(2)问求得范围内的速度垂直入射,从入射截面的特定区域入射的离子偏转后仍能到达距入射面为2R的筒壁位置,画出此入射区域的形状并求其面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.低空跳伞是一种极限运动,一般在高楼、悬崖、高塔等固定物上起跳.一名质量为70kg的跳伞运动员背有质量为10kg的伞包从某高层建筑顶层跳下,且一直沿竖直方向下落,其整个运动过程的v-t图象如图所示.已知2.0s末的速度为18m/s,10s末拉开绳索开启降落伞,16.2s时安全落地,并稳稳地站立在地面上.g取10m/s2,请根据此图象估算:
(1)起跳后2s内运动员的加速度为多少;
(2)起跳后2s内运动员(包括其随身携带的全部装备)所受平均阻力的大小;
(3)开伞前空气阻力对跳伞运动员(包括其随身携带的全部装备)所做的功.

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同步练习册答案