一个做圆周运动的人造地球卫星,轨道半径增大到原来的2倍,如果人造地球卫星仍做圆周运动,则( )
| A. | 根据公式F=G,可知地球提供的向心力将减小到原来的倍 |
| B. | 根据公式F=m,可知卫星运动的线速度将增大到原来的倍 |
| C. | 根据公式F=m,可知卫星所需要的向心力将减小到原来的倍 |
| D. | 根据公式v=rω,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 |
人造卫星的加速度、周期和轨道的关系. | |
专题: | 人造卫星问题. |
分析: | 人造卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的线速度、角速度、周期随着变化,所以,不能用向心力的表达式来讨论一些物理量的变化.注意理解控制变量法. |
解答: | 解:AC、人造卫星的轨道半径增大到原来的2倍,由公式F=可知地球提供的向心力将减小到原来的 ,故A正确、C错误. B、当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的线速度v=随着变化,所以,不能用公式F=m 讨论卫星的向心力变化,故B错误. D、当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的角速度ω=随着变化,所以,不能用公式v=rω讨论卫星的线速度变化,故D错误. 故选:A. |
点评: | 圆周运动的公式的变换,方式灵活,需细心统一参数.需一定的灵活处理问题的能力,解答这个问题不应靠想象和猜测,而应通过踏实地推导才能正确地选出答案. |
科目:高中物理 来源: 题型:
测量国际单位制规定的三个力学基本物理量,分别可用的仪器是( )
A.米尺、弹簧秤、秒表
B.米尺、测力计、打点计时器
C.量筒、天平、秒表
D.米尺、天平、秒表
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如图所示,在升降机内的弹簧下端吊一物体A,其质量为m,体积为V,全部浸在水中.当升降机由静止开始以加速度a(a<g)匀加速下降时,该弹簧的长度将( )
A.不变 B.伸长
C.缩短 D.无法确定
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某物体运动的速度图像如图,根据图像可知( )
A.0~5s内的位移为10m
B.0~2s内的加速度为1m/s2
C.第1s末与第5s末加速度方向相同
D.第1s末与第3s末的速度方向相同
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电场线的以下说法中,正确的是( )
| A. | 电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同 |
| B. | 沿电场线的方向,电场强度越来越小 |
| C. | 电场线越密的地方同一检验电荷受的电场力就越大 |
| D. | 顺着电场线移动电荷,电荷受电场力大小一定不变 |
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如图所示,竖直放置在水平地面上的轻弹簧,下端固定在地面上,将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),并用力向下压球.稳定后用细杆把弹簧栓牢.烧断细线,球将被弹起,脱离弹簧后能继续向上运动,则该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中( )
| A. | 球所受的合外力先增大后减小 |
| B. | 球的动能先增大后减小,机械能一直增加 |
| C. | 球脱离弹簧时弹簧为原长 |
| D. | 球在刚脱离弹簧时动能最大 |
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如图所示,在竖直方向上A,B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B,C两物体通过细绳绕过足够高的轻质滑轮相连,用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab,cd段的细线竖直,已知A,B的质量均为m.重力加速度为g,细线与滑轮间的摩擦力不计,空气阻力不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C,当A刚离开地面时,B获得最大速度,求:
(1)C的质量;
(2)B的最大速度.
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以下叙述正确的是
A.伽利略根据理想斜面实验,否定了“力是维持物体运动状态的原因”这一观点
B.库仑在研究电荷间相互作用时,提出了“电场”的概念
C.欧姆定律采用比值定义法定义了电流强度这一物理量
D.用质点来代替实际物体是等效替代的方法
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水平地面上有一固定的斜面体,一木块从粗糙斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑动后又沿斜面加速下滑到底端.则木块
A.上滑时间等于下滑时间
B.上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小
C.上滑过程与下滑过程中速度的变化量相等
D.上滑过程与下滑过程中机械能的减小量相等
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