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17.月球的公转周期是1个月,同步卫星的公转周期是一天.二者相比(  )
A.月球运行的线速度比同步卫星大
B.月球运行的角速度比同步卫星大
C.月球运行的向心加速度比同步卫星小
D.月球的轨道半径比同步卫星小

分析 卫星绕地球圆周运动的向心力由万有引力提供,$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$=mω2r=m$\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,根据周期关系得出半径关系,再展开讨论即可.

解答 解:根据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}=m{ω}_{\;}^{2}r=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$,$T=2π\sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$
D、根据题意,月球的周期大于同步卫星的公转周期,所以月球的轨道半径大于同步卫星的轨道半径,故D错误;
A、由$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,月球的轨道半径大,所以月球的线速度较小,故A错误;
B、根据$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$,因为月球的轨道半径较大,所以月球运行的角速度较小,故B错误;
C、根据$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,因为月球的轨道半径大,所以月球的向心加速度较小,故C正确;
故选:C

点评 在万有引力应用中,对于卫星问题应牢记万有引力提供向心力,解决问题的核心是$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$=mω2r=$m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图(1)的游标卡尺(图为卡尺的背面)测量玻璃管的内径,应将游标卡尺的 A、B、C 三部分中的A与玻璃管内壁接触(填代号);玻璃管的内径d=6.14mm;

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法正确的是(  )
A.天然放射性现象说明原子核内部具有复杂的结构
B.α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
C.原子核发生α衰变生成的新核原子序数增加
D.氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.我国计划在2017年12月发射“嫦娥五号”探测器,主要是完成月面取样返回任务,设探测器在离月面高度为h的轨道上绕月做匀速圆周运动时,周期为T,已知月球表面重力加速度为g0,月球半径为R,万有引力常量为G,根据以上信息可求出(  )
A.探测器绕月运行的速度为$\frac{2πR}{T}$B.月球的第一宇宙速度为$\sqrt{R{g}_{0}}$
C.月球的质量为$\frac{{R}^{2}{g}_{0}}{G}$D.月球的平均密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在半球形光滑碗内,斜放一根筷子,如图所示,筷子与碗的接触点分别为A、B,则碗对筷子A、B两点处的作用力方向分别为(  )
A.A点处指向球心O,B点处竖直向上
B.均竖直向上
C.A点处指向球心O,B点处垂直于筷子斜向上
D.均指向球心O

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.(1)某同学用以下器材进行测量一微安表头G的内阻,实验器材有待测微安表头G,标准电流表A,滑动变阻器R,电阻箱RN,单刀开关S1,单刀双掷开关S2,电源E,实验电路图如图甲所示,实验操作步骤如下:
①将S2拨向接点1,接通S1,调节R,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时A的读数I;
②然后将S2拨向接点2,调节RN,使A的读数认为I,记下此时RN的读数;
③多次重复上述过程,计算RN读数的平均值,刺即为待测微安表头G内阻的测量值.
请在图中画出连线,完成实验电路图.

(2)在微安表上串联一个定值电阻R0,将此微安表改装成电压表V(如图中虚线部分),按图丙进行校准,发现改装电压表V的读数始终略小于标准表的读数,则要校准它,只能选用图丁中的D图,若发现改装电压表V的读数略大于标准表的读数,则要校准它,可以在图丁中选用的图有AC图.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入正弦交流电压B表达式u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),副线圈两端所接的电压表为理想电压表,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,下列说法正确的是(  )
A.电压表的示数为40V
B.副线圈输出电压的频率为50Hz
C.滑动变阻器R消耗功率的最大值为20W
D.滑动变阻器滑片向下移动,变压器的输出功率不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,光滑水平面上存有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成45°,若线框的总电阻为R,则(  )
A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA
B.AC刚进入磁场时线框中感应电流表为$\frac{{\sqrt{2}Bav}}{R}$
C.AC刚进入磁场时线框所受安培力为$\frac{{\sqrt{2}{B^2}{a^2}v}}{R}$
D.此时CD两端电压为$\frac{3}{4}Bav$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某物理活动小组的同学用如图1所示的实验器材验证机械能守恒定律,实验器材有:带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器(其中光电门1更靠近小球释放点)、小球释放器(可使小球无初速度释放)、网兜、小球自由下落过程中,运用光电计时器测出小球先后通过光电门1、2的时间分别为t1、t2,用小球通过光电门的平均速度表示球心通过光电门的瞬时速度,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h,测出小球直径d,已知当地的重力加速度为g.

(1)使用游标卡尺测量小球的直径,如图2所示,读数为1.170cm;
(2)要验证机械能守恒定律,只需要比较D
A.d2($\frac{1}{{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{1}}^{2}}$)与gh是否相等
B.d2($\frac{1}{{t}_{2}}$-$\frac{1}{{t}_{1}}$)2与2gh是否相等
C.d2($\frac{1}{{{t}_{1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{2}}^{2}}$)与gh是否相等
D.d2($\frac{1}{{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{1}}^{2}}$)与2gh是否相等
(3)小球通过光电门的平均速度<(填“>”或“<”),小球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差不能(填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小.

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