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1.某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆.由于阻力作用,人造卫星到地心的距离从r1慢慢变到r2,卫星的线速度增大到原来的2倍(卫星质量不变),则(  )
A.卫星的动能变为原来的4倍
B.卫星的向心加速度增大到原来的4倍
C.卫星的机械能保持不变
D.卫星的重力势能逐渐减小

分析 人造地球卫星绕地球运行时,由万有引力提供向心力,根据万有引力定律和向心力公式列式,得到速度、向心加速度与轨道半径的关系式.并结合功能关系分析.

解答 解:AB、人造地球卫星绕地球运行时,由万有引力提供向心力,则有:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,式中M是地球的质量,r是卫星的轨道半径
卫星的动能为:Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{GMm}{2r}$
则知,卫星的线速度增大到原来的2倍时,卫星的动能变为原来的4倍,由v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,知卫星的轨道半径减小至原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$,由a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,知卫星的向心加速度增大到原来的2倍,故A正确,B错误.
C、阻力对卫星做负功,则卫星的机械能逐渐减小,故C错误.
D、卫星的轨道半径减小,则卫星的重力势能逐渐减小,故D正确.
故选:AD

点评 解决本题的关键要掌握卫星问题的基本思路:万有引力等于向心力,熟练推导出卫星的线速度、向心加速度与轨道半径的关系式.

练习册系列答案
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11.从高为h=10m的平台上,分两次沿同一方向水平抛出一个质量m=5kg的小球.如图所示,第一次小球在a点落地.第二次小球在b点落地,ab相距为d=3m.已知第一次抛球的初速度为v1=2m/s,(g取9.8m/s2)求:
(1)重力做功多少?
(2)第二次抛球的初速度v2是多少?
(3)第二次小球落地时重力的瞬时功率为?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.描绘“6V,3W”灯泡的伏安特性曲线,提供了下列器材:
A.电压表V(3V,内阻为3kΩ)       
B.电流表A(0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电阻箱R(0-99999.9Ω)         
D.滑动变阻器R1(0-20Ω);滑动变阻器R2(0-100Ω)
F.待测灯泡L“6V,3W”
G.电源E(电动势约8V、内阻较小)
H.开关、导线若干
(1)按照实验需要,要将电压表的量程由3V扩大至6V,可以使电压表与电阻箱串联,则电阻箱的阻值为3KΩ.
(2)实验中,滑动变阻器应选择R1 (选填“R1”或“R2”).
(3)图甲是测量灯泡电流随电压变化的实物电路,请你用笔划线代替导线完成电路连接. (4)某同学根据实验测得数据,描点作出灯泡伏安特性曲线如图乙所示,根据图线可求得灯泡在工作电压是0.5V 时的电阻值为2.5Ω;你认为该同学实验选择的测量点分布不均匀是合理(选填“合理”或“不合理”)的.

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9.如图所示,将小球从斜面的顶点处平抛出去,且能落在斜面上.已知抛出时速度大小为v0,斜面与水平方向的夹角为θ.在小球运动过程中距离斜面最远时,其速度大小为$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$,小球从抛出到该时所用时间为$\frac{{v}_{0}tanθ}{g}$.

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(1)斜面体的质量;
(2)通过计算判断,冰壶与斜面体分离后能否追上运动员.

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6.如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上有一垂直于斜面的固定挡板C,质量相等的两木块A、B用一劲度系数为k的轻弹簧相连,系统处于静止状态,弹簧压缩量为l.如果用平行斜面向上的恒力F(F=mAg)拉A,当A向上运动一段距离x后撤去F,A运动到最高处B刚好不离开C,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.A沿斜面上升的初始加速度大小为gB.A上升的竖直高度最大为2l
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13.如图所示,物体A、B质量相等,它们与水平面的摩擦因数也相等,且作用力FA=FB,若A、B由静止开始运动相同距离的过程中,则(  )
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B.FA对A做的功大于FB对B做的功
C.FA对A做功的功率大于FB对B做功的功率
D.物体A获得的动能小于物体B获得的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.蹦床比赛分成预备运动和比赛动作.最初,运动员静止站在蹦床上在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度;此后,进入比赛动作阶段.把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小F=kx (x为床面下沉的距离,k为常量).质量m=50kg的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x0=0.10m;在预备运动中,假设运动员所做的总功W全部用于其机械能;在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s,设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为xl.取重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力的影响.
(1)求常量k,并在图中画出弹力F随x变化的示意图;
(2)求在比赛动作中,运动员离开床面后上升的最大高度hm
(3)借助F-x图象可以确定弹力做功的规律,在此基础上,求x1和W的值.

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4.从水平匀速飞行的直升飞机上向外由由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是(  )
A.从飞机上看,物体始终在飞机的前方
B.从飞机上看,物体始终在飞机的后方
C.从地面上香,物体做平抛运动
D.从地面上看,物体做自由落体运动

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