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13.如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现每经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度,已知万有引力常量为G,则月球的质量是(  )
A.$\frac{{l}^{2}}{G{θ}^{3}t}$B.$\frac{{θ}^{3}}{G{l}^{2}t}$C.$\frac{{l}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$D.$\frac{{t}^{2}}{Gθ{l}^{3}}$

分析 根据线速度和角速度的定义公式求解线速度和角速度,根据线速度和角速度的关系公式v=ωr求解轨道半径,然后根据万有引力提供向心力列式求解行星的质量.

解答 解:线速度为:v=$\frac{l}{t}$…①
角速度为:ω=$\frac{θ}{t}$…②
根据线速度和角速度的关系公式,有:v=ωr…③
卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}=mvω$…④
联立解得:M=$\frac{{l}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$
故选:C.

点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,然后根据牛顿第二定律列式求解,不难,注意掌握线速度与角速度的定义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在竖直平面内的直角坐标系中,x轴上方有一圆形的有界匀强磁场(图中未画),磁场方向垂直于纸面向内,磁感应强度B=0.1T,x轴下方有一方向斜向右上与y轴正方向夹角α=37°的匀强电场.在x轴上放一挡板,长2.4m,板的左端在坐标原点O处,有一带正电粒子从y轴上的P点(坐标0,6.8)以大小v=4m/s,方向与y轴负方向成θ=53°角的速度射入第二象限,经过圆形磁场偏转后从x轴上的A点(坐标-1.6,0)与x轴正方向夹α=37°角射出并进入电场运动.已知粒子的比荷$\frac{q}{m}$=20C/kg,不计粒子的重力(sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)粒子在圆形磁场中运动时,轨迹半径为多少?
(2)圆形磁场区域的最小面积为多少?
(3)要让带电粒子射出电场时能打在挡板上,求电场强度E的大小满足的条件及从P点射出到打在挡板上对应的最长时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.我校开展学生自己动手进行实验操作的活动.同学们现要测定电阻Rx的阻值(电阻值约为100Ω)以及一节干电池的电动势和内阻(内阻约为2Ω),除此之外还备有如下器材:
A.电压表V:量程为2V、内阻较大
B.电阻箱R1:总阻值为9999.9Ω
C.开关、导线若干

(1)为了较准确地测定Rx的电阻值、电池的电动势和内阻,王华同学选择如图1所示的电路.
(2)王华同学根据电路图连接实物图后,测定电阻Rx时主要进行了两步实验.
第1步:闭合S1和S3,断开S2,记录电压表示数U1
第2步:闭合S1和S2,断开S3,调节R1使电压表示数仍为U1,记录此时R1的阻值r2,则被测电阻Rx的电阻值为r2
(3)通过改变电路的总电阻,记录外电阻的总电阻值R和对应情况下的电压表示数U,画出$\frac{1}{U}$随$\frac{1}{R}$变化的图线为直线,如图2所示,直线与纵轴的交点坐标为b、斜率为k,则电源电动势为$\frac{1}{b}$,内阻为$\frac{k}{b}$;从实验原理来看,实验测量值与真实值相比较,电动势偏小,内阻偏小(后两空填“偏大”、“偏小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.万有引力定律是科学史上最伟大的定律之一,是人类迈向太空的理论基础.神舟七号宇宙飞船绕地球做圆周运动的向心力是由万有引力提供 的,飞船做圆周运动的轨道半径为r,地球质量为M,万有引力常量为G.则神舟七号宇宙飞船做圆周运动的向心加速度的表达式为$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$ (用字母G、M、r表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示电路中,L1和L2是两个相同的灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其直流电阻值与R相同,在电键S接通和断开时,灯泡L1和L2先后亮暗的顺序是(  )
A.接通时,L1先达到最亮,断开时,L1后暗
B.接通时,L2先达到最亮,断开时,L2后暗
C.接通时,L1先达到最亮,断开时,L1先暗
D.接通时,L2先达到最亮,断开时,L2先暗

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法正确的是(  )
A.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场
B.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽
D.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振
E.医生利用超声波的多普勒效应可以探测病人血管中血液的流速

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某同学用如图甲所示的实验装置来“探究a与F、m之间的定量关系”.

(1)实验时,必须先平衡小车与木板之间的摩擦力.该同学是这样操作的:如图乙,将小车静止地放在水平长木板上,并连着已穿过打点计时器的纸带,调整木板右端的高度,接通电源,用手轻拨小车,让打点计时器在纸带上打出一系列点迹均匀的点,说明小车在做匀速运动运动.
(2)如果该同学先如(1)中的操作,平衡了摩擦力.以砂和砂桶的重力为F,在小车质量M保持不变情况下,不断往桶里加砂,砂的质量最终达到$\frac{1}{3}M$,测小车加速度a,作a-F的图象.如图丙图线正确的是C.
(3)设纸带上计数点的间距为S1和S2.如图丁为用米尺测量某一纸带上的S1、S2的情况,从图中可读出S1=3.10cm,S2=5.50cm,已知打点计时器的频率为50Hz,由此求得加速度的大小a=2.40m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波源在O点,波速为2m/s,该时刻机械波刚好传播到x=8m处.下列说法正确的是(  )
A.质点P此时刻开始后的振动函数表达式为y=-5sinπtcm
B.P点振幅比Q点振幅小
C.再经过△t=41s,质点P具有正向的最大加速度
D.再经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m
E.再经过△t=41s,坐标为(20,0)的点具有y轴正向最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,长为L的轻杆OA可绕过O点的水平轴在竖直平面内转动,其端点A固定着一质量为m的小球(可视为质点),小球系这一跨过定滑轮B,C的不可伸长的轻绳,绳的另一端系一物块.滑轮的半径和质量可以忽略,B在O点的正上方.系统在图示位置静止时,杆与竖直墙面间的夹角θ=37°,BA⊥OA,若物块的质量减少为原来的$\frac{1}{3}$,由图示位置静止释放小球,杆将绕O轴顺时针转动,不计一切摩擦,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g.求:(提示:在本题中,轻杆静止受到小球的作用力方向始终沿杆方向)
(1)物块的质量M;
(2)当小球刚运动到最低点时杆的角速度大小为ω.

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