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10.P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星S1、S2做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2周围的a与r2的反比关系,它们左端点横坐标相同,则(  )
A.P1的半径大于P2的半径B.P1的质量比P2的质量小
C.S1的线速度比S2的线速度大D.S1的公转周期比S2的大

分析 根据牛顿第二定律得出行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a的表达式,结合a与r2的反比关系函数图象得出P1、P2的质量和半径关系,
根据$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$分析${S}_{1}^{\;}$和${S}_{2}^{\;}$的线速度;根据根据万有引力提供向心力得出周期表达式求解.

解答 解:AB、根据牛顿第二定律,行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度为:a=$\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,两曲线左端点横坐标相同,所以P1、P2的半径相等,结合a与r2的反比关系函数图象得出P1的质量大于P2的质量,故AB错误;
C、根据$v=\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$,因为P1的质量大于P2的质量,轨道半径相同,所以S1的线速度比S2的线速度大,故C正确;
D、根据$T=\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}(R+h)_{\;}^{3}}{GM}}$,因为P1的质量大于P2的质量,轨道半径相同,所以S1的周期比S2的周期小,故D错误;
故选:C

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道线速度、角速度、周期、加速度与轨道半径的关系,并会用这些关系式进行正确的分析和计算.该题还要求要有一定的读图能力和数学分析能力,会从图中读出一些信息.就像该题,能知道两个行星的半径是相等的.

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A.第1s与第4s的速度方向相同
B.第1s的加速度大于第5s的加速度
C.第Ⅰ段与第Ⅲ段的平均速度相等
D.第Ⅰ段与第Ⅲ段的加速度的方向不相同

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1.如图所示,在倾角为θ=37°的绝缘斜面上固定光滑的正弦金属导轨MN.PQ,两导轨关于x轴对称,N、Q两端点与斜面底端平齐,M、P之间连接一定值电阻R=2Ω,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应
强度为B=0.lT的匀强磁场中.导体棒ab的质量为m=8×l0-3kg,长3m,在沿x轴正方向的拉力F作用下,以恒定速度v0=1m/s沿x轴正方向从斜面底端开始沿导轨运动到达斜面顶端,运动过程中ab始终平行于y轴且关于x轴对称.已知N点坐标为(0,0.8m),M点坐标为(6m,0.8m),MN的轨迹方程为v=0.8+0.4sinπx.金属导轨和导体棒ab的电阻不计,g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:.
(1)t=2.5s时导体棒所受拉力F的大小;
(2)导体棒从N端到M端过程中通过电阻R的电量q.

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18.如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量m=1kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=16N,无人机上升过程中最大速度为6m/s.若无人机从地面以最大升力竖直起飞,打到最大速度所用时间为3s,假设无人机竖直飞行时所受阻力大小不变.(g取10m/s2).求:
(1)无人机以最大升力起飞的加速度;
(2)无人机在竖直上升过程中所受阻力Ff的大小;
(3)无人机从地面起飞竖直上升至离地面h=30m的高空所需的最短时间.

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5.将面积是0.5m2的导线环放入匀强磁场中,环面与磁场方向垂直.已知穿过这个导线环的磁通量是2.0×10-2Wb.磁场的磁感应强度为4.0×10-2T.

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15.一本书静止置于水平桌面上,则(  )
A.桌面对书的支持力与书所受的重力是一对平衡力
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C.书所受重力与它对地球的吸引力是一对平衡力
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2.如图所示,质量m=60kg的运动员以10m/s的速度,从高h=15m的滑雪场的A点沿斜坡自由滑下,一切阻力可忽略不计.(g=10m/s2)求:
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19.如图所示,质量M=4kg的空箱子,静止放在光滑的水平面上,箱子中有一个质量m=2kg的铁块,铁块与箱子的左端ab壁相距x=2m,它一旦与ab壁接触后就不会再分开,铁块与箱底间的动摩擦因数为0.1,现用水平向右的恒力F=10N作用于箱子,在2s末立即撤去作用力F,g=10m/s2,则:
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14.若一边长为a质量为m木块放在底面为正方形(边长为$\sqrt{2}$a)的盛水足够深的长方体容器中,开始时,木块静止,有一半没入水中,水面距容器底的距离为2a,如图所示,现用力F将木块缓慢地压到容器底部,不计摩擦,求这一过程中压力做的功.

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