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3.如图所示,a、b两颗人造地球卫星分别在半径不同的轨道上绕地球作匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.a的周期小于b的周期B.a的动能大于b的动能
C.a的势能小于b的势能D.a的加速度大于b的加速度

分析 万有引力提供圆周运动的向心力,质量相同的卫星的势能取决于卫星的轨道高度.

解答 解:万有引力提供卫星圆周运动的向心力即:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r
A、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,知半径大的卫星周期大,所以a的周期小于b的周期,故A正确;
B、a、b两颗质量关系不知道,动能关系无法确定,故B错误;
C、a、b两颗质量关系不知道,势能关系无法确定,故C错误;
D、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,知轨道半径小的卫星向心加速度大,所以a的加速度大于b的加速度,故D正确.
故选:AD.

点评 卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,列式讨论是解决本题的关键,知道质量相同时势能与轨道半径有关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,一小物块以大小为v0的初速度从曲面的P点下滑,运动到Q点时速度大小仍为
v0,若小物块以大小为v(v>v0)的初速度仍由P点下滑,则小物块运动到Q点时的速度大小为(  )
A.大于vB.等于v
C.小于vD.条件不足,无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放有质量分别为mA=1kg和mB=2kg的A、B两物块,A、B与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g=10m/s2).则(  )
A.若F=1N,则物块、木板保持相对静止
B.若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5N
C.若F=4N,则B物块所受摩擦力大小为4N
D.若F=8N,则B物块的加速度为1.0m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在《探究力的平行四边形定则》实验中,某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图,则:
(1)图乙中的F是力F1和F2合力的理论值;F′是力F1和F2合力的测量值.(填“测量值”或“理论值”)
(2)在实验中,如果只将细绳OB换成橡皮筋,重复上述实验,是否可以完成《探究力的平行四边形定则》实验?答:可以.(选填“可以”或“不可以”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于人造地球卫星所受向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是(  )
A.由 F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可知,向心力与r2成反比
B.由F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,向心力与r成反比
C.由F=mrω2可知,向心力与r成正比
D.由F=mvω可知,向心力与r无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,两根平行光滑电阻不计的金属导轨,左端接有电阻R,放置在倾角为θ的斜面(未画出)上,斜面处有垂直于斜面向上的匀强磁场.质量为m电阻不计的金属棒动,在与其垂直且沿斜面向上的恒力F的作用下沿导轨匀速上滑h高度.则在这过程中,下列叙述中正确的是(  )
A.作用于金属棒ab各力的合力所做的总功等于零
B.作用于金属棒ab各力的合力所做的功等于其克服重力所做的功与电阻R上发出的焦耳热之和
C.F与金属棒ab所受的安培力的合力所做的功等于零
D.F与金属棒ab所受重力的合力所做的功等于其重力势能的增加量与电阻R上生产的焦耳热之和

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于电磁波的以下说法正确的是(  )
A.电磁波是横波
B.静电场可以激发电磁波
C.赫兹预言了电磁波的存在
D.振荡电路的频率越大,发射电磁波的本领越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.近年来,随着人类对火星的了解越来越多,人类开始进行移民火星的科学探索,并面向全球招募“单程火星之旅”的志愿者.若某物体在火星表面做自由落体运动的时间与在地球表面同一高度处做自由落体运动的时间之比为P,已知火星半径与地球半径之比为q,不考虑星球自转的影响.求:
(1)火星表面重力加速度g1与地球表面重力加速度g2的比值.
(2)火星第一宇宙速度v1与地球第一宇宙速度v2的比值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在倾角为θ的斜面上,有一个质量是m的小滑块沿斜面向上滑动,经过时间t1速度为零后又下滑,经过时间t2回到斜面底端,滑块在运动过程中,受到的摩擦力大小始终是Ff,在整个运动过程中,重力对滑块的总冲量为(  )
A.mgsinθ(t1+t2B.mgsinθ(t1-t2C.mg(t1+t2D.0

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