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7.假设两颗近地卫星1和2的质量相同,都绕地球做匀速圆周运动,如图所示,卫星 2 的轨道半径更大些.两颗卫星相比较,下列说法中正确的是(  )
A.卫星 1 的向心加速度较小B.卫星 1 的线速度较小
C.卫星 1 的角速度较小D.卫星 1 的周期较小

分析 万有引力提供卫星圆周运动的向心力,据此分析卫星圆周运动的周期、向心加速度、角速度、线速度与半径的关系即可.

解答 解:卫星围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力有
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=ma=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr{ω}^{2}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,所以:
A、向心加速度$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$知,轨道半径小的卫星1向心加速度较大,故A错误;
B、线速度$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,轨道半径小的卫星1线速度较大,故B错误;
C、角速度$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$知,轨道半径小的卫星1的角速度较大,故C错误;
D、周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$知,轨道半径小的卫星1的周期较小,故D正确.
故选:D

点评 本题抓住卫星绕地球做圆周运动时万有引力提供圆周运动向心力,熟悉向心力的不同表达式并能灵活变形是正确解决本题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.张华同学向西走了100m,接着又向东走了20m,在整个过程中,该同学的位移和路程分别是(  )
A.向东20m,80mB.向西100m,120mC.向西80m,120mD.向东80m,120m

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18.如图所示,质量M=2kg的木板A在光滑的水平面上匀速运动,t=0时刻把一质量m=1kg的物体B以一定水平初速度放在木板A的右端,此后B相对于地面的位移sB随时间t变化的图象如图乙所示,其中0-1s为抛物线sB=-t2+4t的一部分,1s后的sB-t图为直线且为抛物线在t=1s时的切线,取g=10m/s2,设向左为正方向,则下列说法正确的是(  )
A.物块B的初速度大小为4m/s,方向向左
B.A与B间的动摩擦因数为0.2
C.木板A的初速度大小为1m/s,方向向右
D.0-4.5s过程中A与B间的摩擦产生的热量为3J

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15.如图所示,在一条平直公路上的A、B两处分别停放着甲、乙两辆汽车(两辆汽车均视为质点),A、B两处相距115m,现甲车开始以a1=2.5m/s2的加速度向右做均加速直线运动,当甲车运动t0=8s时,乙车开始以a2=5m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,求两车相遇处到A处的距离.

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2.如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.物块向右匀速运动时,绳中的张力等于Mg
B.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F
C.物块上升的最大高度为$\frac{{2{v^2}}}{g}$
D.速度v不能超过$\sqrt{\frac{(2F-Mg)L}{M}}$

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12.关于力,下列说法正确的是(  )
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C.重力、弹力、摩擦力是按力的性质命名的,动力、阻力、压力、支持力是按力的作用效果命名的
D.摩擦力的方向一定与物体运动方向在一直线上,且总是阻碍其相对运动或相对运动趋势

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19.某物体沿一直线运动,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是(  )
 
A.第2s内和第3s内速度方向相反B.第2s内和第3s内的加速度方向相同
C.第3s内速度方向与加速度方向相反D.第4s末加速度为零

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16.质量m=4×103kg的汽车以P=48kW的额定功率沿平直公路行驶,所受阻力恒定,最大速度为24m/s.求:
(1)汽车受到的恒定阻力f
(2)若汽车从静止开始运动,达到最大速度时前进了864m,求汽车从静止开始运动到最大速度经历了多长时间.

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17.为节约能源,地铁车站站台建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图所示.设站台高度为2m,进 站车辆速度为28.8km/h,车冲上站台后刹车停下.问当车开启并出站时,由于站台的这种设计,车子上坡时的能量中有百分之多少可以被下坡时重新利用(  )
A.63%B.18%C.41%D.36%

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