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18.人造地球卫星做匀速圆周运动,假如卫星的线速度变为原来的2倍,卫星仍然做匀速圆周运动,则(  )
A.卫星的轨道半径增加到原来的4倍B.卫星的向心加速度减小到原来的$\frac{1}{4}$
C.卫星的角速度增加到原来的2倍D.卫星的周期减小到原来的$\frac{1}{8}$

分析 人造卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,线速度增加到原来的2倍,则轨道半径变化,当轨道半径变化时,万有引力要变化,卫星的线速度、角速度、周期也随着变化.

解答 解:人造卫星做圆周运动,万有引力提供向心力得
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
A、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,线速度为原来的2倍,则半径为原来的$\frac{1}{4}$,故A错误;
B、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,向心加速度增加到原来的16倍,故B错误;
C、ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,卫星角速度增加到原来的8倍,故C错误;
D、因角速度增加到原来的8倍,则周期为原来的$\frac{1}{8}$,故D正确;
故选:D

点评 该题要应用控制变量法来理解物理量之间的关系,要注意卫星的线速度、角速度等描述运动的物理量都会随半径的变化而变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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9.在空中某点将三个相同小球以相同的速率v分别水平抛出、竖直上抛、竖直下抛,则从抛出到落地,下列说法正确的是(  )
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B.既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势,那么稳恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流
C.既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流,那么静止的磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势
D.既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势,那么运动导线上的稳恒电流也可在近旁的线圈中感应出电流

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)输电线的电阻和降压变压器的匝数比为多少?
(2)若有60kW分配给生产,其余电能用来照明,那么可供40W的电灯多少盏?

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(3)降压变压器的原、副线圈的匝数比n3﹕n4

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,有一长方形容器,高为30cm,宽为40cm,在容器底部平放着一把长为40cm的刻度尺,眼睛在OA延长线上的E点观察,视线沿着EA斜向下看,恰能看到尺的左端零刻度,现保持眼睛的位置不变,向容器内倒入某种液体且满至容器口,这时眼睛仍沿EA方向观察,恰能看到尺上20cm的刻度,求:
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D.只在电场力作用下,紧靠球体表面一带电量为-q(q>0)的粒子能挣脱带电球的引力的最小初动能为$\frac{1}{2}$E0Rq

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