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16.已知第一宇宙速度为7.9km/s,第二宇宙速度为11.2km/s.一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其轨道半径为地球半径的2倍,则该卫星的线速度(  )
A.一定小于7.9 km/sB.一定等于7.9 km/s
C.一定大于7.9 km/sD.介于7.9 km/s一11.2km/s之间

分析 第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,第二宇宙速度,这是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.

解答 解:第一宇宙速度为v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=7.9km/s,是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.
依据引力提供向心力,则有:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,因其轨道半径为地球半径的2倍,即r>R,因此该卫星的线速度一定小于7.9 km/s.故A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 理解三种宇宙速度,特别注意第一宇宙速度有三种说法:它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度,它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替.如图所示,曲线上的A点曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径ρ叫做A点的曲率半径.在倾角为θ的斜面顶部,以初速度v0水平抛出一质量为m的小球,求:
(1)小球与斜面相距最远时速度的大小?
(2)此最远点处的曲率半径ρ?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图,质量为m的小球用长为L的细线悬于天花板上O点,并使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向成θ角,则细线的张力大小力F=$\frac{mg}{cosθ}$,小球转动的周期T=$2π\sqrt{\frac{Lcosθ}{g}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球(可视为质点)从离桌面高H处由静止开始自由落下,不计空气阻力,取桌面为参考平面,则小球落到地面前瞬间的动能、机械能分别为(  )
A.mg(H+h),mg(H-h)B.mgh,mgHC.mg(H+h),mgHD.mg(H+h),mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,两个小球A、B在光滑的水平地面上相向运动,它们的质量分别为mA=2kg,mB=1kg,速度分别为vA=3m/s(设向右为正方向),vB=-3m/s.则它们发生正碰后,速度的可能值分别为(  )
A.+4 m/s和-5 m/sB.均为+1 m/sC.+2 m/s和-1 m/sD.-2 m/s和+5 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,一根细线下端栓一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),两次金属块Q都保持在桌面上静止,则(  )
A.Q受到桌面的支持力不变
B.Q受到桌面的静摩擦力变大,但方向不变
C.小球P运动的角速度变大
D.小球P运动的周期变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,沿水平面固定一个V字型金属框架CAD,已知∠A=θ,导体棒EF在外力作用下从A点开始,沿垂直于EF方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架始终构成等腰三角形回路.已知框架和导体棒的材料和横截面积均相同,其单位长度的电阻均为R,框架和导体棒均足够长,导体棒运动中始终与磁场方向垂直,且与框架接触良好.关于回路中的电流I、回路中消耗的电功率P、导体棒EF接入金属框架部分产生的电动势E、导体棒EF接入金属框架部分两端的电压U随时间t变化关系,下列四个图象中可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,甲、乙圆盘的半径之比为1:2,两水平圆盘紧靠在一起,乙靠摩擦随甲不打滑转动.两圆盘上分别放置质量为m1和m2的小物体,m1=2m2,两小物体与圆盘间的动摩擦因数相同.m1距圆盘心r,m2距圆盘心2r,此时它们正随盘做匀速圆周运动.下列判断正确的是(  )
A.m1和m2的向心加速度之比为2:1B.m1和m2的线速度之比为1:4
C.随转速慢慢增加,m1先开始滑动D.随转速慢慢增加,m2先开始滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.我国宇航员在“天宫一号”中处于完全失重状态(如图甲),此时无法用天平称量物体的质量.某同学设计了在这种环境中测量小球质量的实验装置,如图乙所示:光电传感器B能够接受光源A发出的细激光束,若B被挡光就将一个电信号给予连接的电脑.将弹簧测力计右端用细线水平连接在空间站壁上,左端拴在另一穿过了光滑水平小圆管的细线MON上,N处系有被测小球,让被测小球在竖直面内以O点为圆心做匀速圆周运动.
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