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6.第一宇宙速度是物体在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的速度,则有(  )
A.第一宇宙速度与地球的质量有关
B.被发射的物体质量越小,第一宇宙速度越大
C.第一宇宙速度与被发射物体的质量无关
D.被发射的物体质量越大,第一宇宙速度越大

分析 由万有引力提供向心力解得卫星做圆周运动的线速度表达式,判断速度与轨道半径的关系可得,第一宇宙速度是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,轨道半径最小,线速度最大,且由引力提供向心力可知,第一宇宙速度与地球的质量有关,与发射的质量无关,从而即可求解.

解答 解:由万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,所以第一宇宙速度是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度,是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度,且与地球的质量有关,而与发射物体的质量无关.故BD错误,AC正确.
故选:AC.

点评 注意第一宇宙速度有三种说法:①它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,②它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度,③它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.

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16.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“2V,0.5W”.除了开关、导线外,还有如下器材:
电压表V,量程0~3V,内阻约5kΩ
电流表A1,量程0~500mA,内阻约0.5Ω
电流表A2,量程0~300mA,内阻约4Ω
滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流2.0A
滑动变阻器R2,最大阻值100Ω,额定电流1.0A
直流电源E,电动势约为3V,内阻约为0.5Ω
(1)上述器材中,电流表应选A2,滑动变阻器应选R1.(填器材符号)
(2)请根据所选的器材,在图甲中用笔画线代替导线,连接实验电路.

(3)图乙是小灯泡的伏安特性曲线,弯曲的原因?因为小灯泡的电阻率随温度的升高而增大
(4)将被测小灯泡与电动势为2.5V电源串联组成闭合回路,小灯泡正常发光,则通过小灯泡的电流为0.25A,电源的内阻为2Ω.

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17.物体从高50m处自由下落,则其1s内、2s内、3s内重力的功率比为1:2:3,其1s末,2s末,3s末重力的瞬时功率比为1:2:3.

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14.在弹簧振子的小球上安置记录笔,当小球振动时便可在匀速移动的纸带上画出振动图象.图2是两个弹簧振子在各自纸带上画出的曲线,两纸带位移相同.若纸带N1和纸带N2移动的速度v1和v2的关系为v2=2v1,则纸带N1、N2上曲线所代表的振动的周期T1和T2的关系为(  )
A.T2=T1B.T2=2T1C.T2=$\frac{{T}_{1}}{2}$D.T2=$\frac{{T}_{1}}{4}$

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1.下列说法符合物理学史实的是(  )
A.
第谷发现了海王星和冥王星
B.
开普勒发现了万有引力定律
C.
牛顿发现了行星的运动规律
D.
卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量

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11.一颗人造卫星在离地面高度等于地球半径的圆形轨道上运行,已知地球的第一宇宙速度为v1=7.9km/s,g=9.8m/s2.$\sqrt{2}$≈1.4
(1)这颗卫星运行的线速度为多大?(结果保留两位有效数字)
(2)它绕地球运动的向心加速度为多大?
(3)质量为1kg的仪器放在卫星内的平台上,仪器的重力为多大?它对平台的压力有多大?

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18.如图所示的理想变压器供电的电路中,若将S闭合,则电流表A1的示数将不变,电流表A2的示数将变大,电流表A3的示数将变大,电压表V的示数将不变.(填变大、变小或不变)

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15.如图所示,两个未封口的金属环相互连接,粗环电阻是细环电阻的$\frac{1}{2}$.当将细环套在变压器铁芯上时,A、B两点间的电压为0.2V,那么将粗环套在变压器的铁芯上时,A、B两点间的电压是(  )
A.0.3 VB.0.2 VC.0.1 VD.0.4 V

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16.质量为M的砂车,沿光滑水平面以速度v0做匀速直线运动,此时从砂车上方落入一个质量为m的大铁球,如图所示,则铁球落入砂车后,关于砂车的运动下列说法错误的是(  )
A.立即停止运动B.仍匀速运动,速度仍为v0
C.仍匀速运动,速度小于v0D.做变速运动,速度不能确定

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