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19.2010年10月,我国成功发射了“嫦娥二号”探月飞行器,它的工作轨道是距月球表面100km的圆形轨道,而当年我国的“嫦娥一号”绕月飞行器的工作圆轨道距月球表面约为200km(见图).则下列说法正确的是(  )
A.“嫦娥二号”比“嫦娥一号”在工作轨道上运行的速度更小
B.“嫦娥二号”比“嫦娥一号”在工作轨道上运行的向心加速度更大
C.“嫦娥二号”在绕月圆轨道上运行时须向运动的反方向喷气以提高速率
D.若已知“嫦娥二号”的转动周期和月球的半径,则利用题中提供的数据,可以求出月球表面的重力加速度

分析 对于月球的卫星,万有引力提供向心力,根据万有引力公式和向心力公式列式求解即可.

解答 解:A、B、对于月球的卫星,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、月球质量为M,有
F=F
F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$
F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r
因而
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=ma
解得
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
由于探月卫星“嫦娥二号”的轨道半径较小,故其线速度大、角速度大、加速度大;故A错误,B正确;
C、“嫦娥二号”在绕月圆轨道上运行时若向运动的反方向喷气,则速率暂时提高,将做离心运动,之后随高度的增大运动的速率又会减小.故C错误;
D、由于G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m($\frac{2π}{T}$)2r,所以$M=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}}$,而在月球的表面,则:$mg′=\frac{GMm}{{R}^{2}}$,所以:$g′=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$,可知若已知“嫦娥二号”的转动周期和月球的半径,则利用题中提供的数据,不可以求出月球表面的重力加速度.故D错误.
故选:B.

点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论.

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10.关于电源电动势E的下列说法中正确的是(  )
A.电动势表示电源将单位正电荷从负极移到正极时,非静电力所做的功
B.由电动势E=$\frac{W}{q}$可知,电源内非静电力做功越多,电动势越大
C.电动势E的单位与电势差的单位相同,都是伏特,所以电势差就是电动势
D.电源的电动势与外电路结构有关,外电路变化,通常电动势也要变化

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7.某人沿着半径为R的水平圆周跑了$1\frac{3}{4}$时,他的(  )
A.路程和位移的大小均为3.5πRB.路程为3.5πR,位移的大小为$\sqrt{2}$R
C.路程和位移的大小均为RD.路程为0.5πR,位移的大小为$\sqrt{2}$R

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14.关于力的作用效果的说法中正确的是(  )
A.物体的运动状态发生变化,一定受到外力作用
B.物体的运动状态不发生变化,一定不受外力作用
C.力对物体的作用效果完全由力的大小决定
D.物体受到力的作用后,一定同时出现形变和运动状态发生变化的现象

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4.如图所示,一轻弹簧竖直固定在地面上,上端放一质量为m的小球,小球与弹簧不拴接,平衡时弹簧被压缩x0,现用力F缓慢下压小球,使弹簧在弹性限度内再被压缩x0后撤去力F,小球立即向上弹起,重力加速度为g.在小球上升的过程中有(  )
A.小球先变加速,后变减速,再匀减速
B.小球作匀减速运动的时间为$\sqrt{\frac{6{x}_{0}}{g}}$
C.从小球弹起到达到最大速度的过程中克服重力做的功为2mgx0
D.刚撤去力F的瞬间,小球的加速度大小为g

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11.如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104N/C.现有一质量m=0.10kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零.已知带电体所带电荷q=8.0×10-5C,取10g=10m/s,求:
(1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B端时的速度大小;
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8.右图是一个十字路口的示意图,每条停车线到十字路中心O的距离均为20m.一人骑电动助力车以7m/s的速度到达停车线(图中A点)时,发现左前方道路一辆轿车正以8m/s的速度驶来,车头已抵达停车线(图中B),设两车均沿道路中央作直线运动,助力车可视为质点,轿车长4.8m,宽度可不计.
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9.如图所示,两个长方体木块A、B的质量分别为mA=0.8kg和mB=0.4kg,它们并排放在光滑水平面上.从t=0时刻起,同时对A、B施加如图所示的水平推力和拉力FA和FB,其中FA=4N,FB=(1+0.2t)N.求:
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