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5.在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到$\sqrt{2}$v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为10:1,半径比约为2:1,下列说法正确的有(  )
A.探测器的质量越大,脱离星球所需的发射速度越大
B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
C.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等
D.探测器脱离星球的过程中势能逐渐变大,加速度逐渐变大

分析 根据万有引力定律比较探测器在火星表面和在地球表面的引力大小,根据万有引力提供向心力得出各自周期的表达式,比较即可,${v}_{发射}^{\;}=\sqrt{2}v$,根据$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,求出绕火星和绕地球的运行速度大小关系,从而得到发射速度大小关系,高度越大势能越大.

解答 解:AC、根据万有引力提供向心力,有:$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,解得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$与探测器质量无关,脱离星球表面所需的发射速度${v}_{发射}^{\;}=\sqrt{2}v$,$\frac{{v}_{地发}^{\;}}{{v}_{火发}^{\;}}=\sqrt{\frac{{M}_{地}^{\;}}{{M}_{火}^{\;}}\frac{{R}_{火}^{\;}}{{R}_{地}^{\;}}}=\sqrt{\frac{10}{1}×\frac{1}{2}}=\sqrt{5}$,脱离地球所需的发射速度大,故AC错误;
B、探测器绕星球表面做匀速圆周运动的向心力由星球对它的万有引力提供,设星球质量为M,探测器质量为m,运行轨道半径为r,星球半径为R,根据万有引力定律有:$F=G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$,在星球表面时r=R,所以探测器在地球表面和火星表面受到的引力之比为:$\frac{{F}_{地}^{\;}}{{F}_{火}^{\;}}=\frac{G\frac{{M}_{地}^{\;}m}{{R}_{地}^{2}}}{G\frac{{M}_{火}^{\;}m}{{R}_{火}^{2}}}$=$\frac{{M}_{地}^{\;}}{{M}_{火}^{\;}}\frac{{R}_{火}^{2}}{{R}_{地}^{2}}=\frac{10}{1}×\frac{1}{4}=\frac{5}{2}$.所以探测器在地球表面受到的引力比在火星表面大,故B正确;
D、探测器脱离星球的过程中,高度逐渐增大,其势能逐渐增大,根据牛顿第二定律$a=\frac{F}{m}=G\frac{M}{{r}_{\;}^{2}}$,距离变大,加速度减小,故D错误;
故选:B

点评 对于卫星类型,关键是建立模型,向心力是由万有引力提供,向心力根据条件选择合适的公式,注意在天体表面意味着轨道半径等于该天体的半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,矩形线圈abcd在磁感应强度为B=$\frac{\sqrt{2}}{16π}$T的匀强磁场中绕垂直于磁场的dc边匀速转动,转动的角速度ω=100πrad/s.线圈的匝数N=100,边长ab=0.2m,ad=0.4m,电阻不计,理想变压器的原副线圈的匝数之比是2:1,一只理想二极管和一个阻值为25Ω的电阻串联在副线圈上,则下列说法正确的是(  )
A.该矩形线圈产生的交流电的峰值为50V
B.交流电压表的示数为50V
C.1min内电阻R上产生的热量为7.5×102J
D.减小电阻R的值,交流电流表示数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,在倾角θ=37°的粗糙斜面上,放置一轻弹簧,弹簧下端固定,上端放一可看作质点的小球(不连结).推动小球,使弹簧压缩到O点,然后由静止释放,小球可沿斜面上升到最高点P.以O点为坐标原点和重力势能零点,沿斜面向上为正方向.在小球由O到P的运动过程中,其速度v、加速度a、机械能E以及弹簧弹性势能EpT,随时间或位移变化的图象,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图甲所示,一图定的钜形导体框abcd竖直放置,线圈的两端M,N接一零刻度在左侧的理想直流电压表,线圈内有一垂直纸面向外的均匀分布的磁场,线圈中的磁通量按图乙所示规律变化,下列说法正确的是(  )
A.测电压时电压表“+”接线柱接N端
B.M端的电势高于N端的电势
C.在0~0.4s时间内磁通量的变化量为0.3Wb
D.电压表读数为0.25V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,带正电q′的小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,让另一穿在杆上的质量为m、电荷量为q的带正电的小球M从A点由静止释放,M到达B点时速度恰好为零.若A、B间距为L,C是AB的中点,两小球都可视为质点,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )
A.在从A点至B点的过程中,M先做匀加速运动,后做匀减速运动
B.在从A点至C点和从C点至B点的过程中,前一过程M的电势能的增加量较大
C.在B点M受到的库仑力大小是mgsinθ
D.在Q产生的电场中,A、B两点间的电势差大小为U=$\frac{mgLsinθ}{q}$

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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

17.A、B两物体的动量之比为2:1,动能的大小之比为1:3,则它们的质量之比为(  )
A.12:1B.4:3C.12:5D.4:3

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一种供实验使用的小型电池标电压为9V,内阻约为40Ω,电池允许最大输出电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,用图1所示电路进行测量(图中电压表内阻很大,可不考虑它对测量的影响),R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω,R0是保护电阻.
(1)实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:
A.10Ω,5W   B.150Ω,0.5W   C.800Ω,0.25W    D.1.2kΩ,1W   
实验时,R0应选用B较好.
(2)在实验中当电阻箱调到图2所示位置后,闭合开关S,电压表示数9.0V,变阻箱此时电阻为750Ω,电路中流过电阻箱的电流为10mA.
(3)断开开关,调整电阻箱阻值,再闭合开关,读取电压表示数,多次测量后,做出如图3所示图线,则该电池电动势E=9.5V,内阻r=50Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图,T1、T2是监测交流高压输电参数的互感器,其中a、b是交流电压表或交流电流表.若高压输电线间的电压为220kV,T1的原、线圈匝数比为1:100,交流电压表的示数为100V,交流电流表的示数为1A,则(  )
A.b是交流电压表B.T2的原、副线圈匝数比为100:1
C.高压线路输送的电流为1AD.高压线路输送的电功率为220kw

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