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14.如图所示,曲线Ⅰ是一颗卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道,其半径为R,曲线Ⅱ是另一颗卫星绕地球做椭圆运动的轨道,O点为地球的地心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知两卫星在轨道上运动的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,则下列说法正确的是(  )
A.椭圆轨道的长轴长度为4R
B.卫星在Ⅰ轨道上加速度大小为a0,卫星在Ⅱ轨道上经B点时加速度大小为aB,则有a0<aB
C.卫星在Ⅰ轨道上速率为v0,卫星在Ⅱ轨道上经B点时速率为vB,则v0>vB
D.若OA=0.4R,则卫星经B点时速率vB<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$

分析 根据开普勒定律比较长轴与R的关系,根据万有引力的大小,通过牛顿第二定律比较加速度,结合速度的大小比较向心加速度的大小.

解答 解:A、根据开普勒第三定律得$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k,a为半长轴,己知卫星在两轨道上运动的卫星的周期相等,所以椭圆轨道的长轴长度为2R,故A错误;
B、根据牛顿第二定律得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,卫星在Ⅰ轨道距离地心的距离小于卫星在Ⅱ轨道B点距离地心的距离,所以a0>aB.故B错误;
C、B点为椭圆轨道的远地点,速度比较小,v0表示做匀速圆周运动的速度,v0>vB,故C正确;
D、若OA=0.4R,则OB=1.6R,
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
如果卫星以OB为轨道半径做匀速圆周运动,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}=\sqrt{\frac{5GM}{8R}}$<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$,
在Ⅱ轨道上,卫星在B点要减速,做近心运动,所以卫星在B点的速率vB<$\sqrt{\frac{5GM}{8R}}$$<\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$,故D正确;
故选:CD

点评 本题考查万有引力定律、开普勒第三定律、牛顿第二定律等知识,知道卫星变轨的原理是解决本题的关键,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.甲、乙、丙三位同学做“研究平抛物体运动”的实验,图1所示是他们选择的实验装置中的一种.

(1)利用图2所示装置进行的实验,下列说法正确的有AB.
A.实验时必须调节斜槽末端使之水平
B.每次都要从斜槽上同一位置释放小球
C.该实验不需要重锤线
D.抛出点O位于斜槽轨道末端
(2)甲同学利用图3所示装置进行的实验,得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,下图中y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是C.

(3)乙同学利用闪光照相机拍到的小球平抛过程的频闪照片如图4所示,小方格为正方形,闪光频率为f=20Hz,重力加速度g=10m/s2,那么小球平抛的初速度v0=1m/s,小球过B点时的速度大小vB=$\frac{\sqrt{13}}{2}$m/s.
(4)如图5所示,丙同学实验时,只在白纸上用重锤线记下了抛出点O所在的竖直方向(y方向),未记下抛出点O,并只描出小球平抛运动的轨迹的一部分.他在曲线上取A、B两点,用刻度尺分别测出这两点的重垂线y轴的距离AA′=x1,BB′=x2,AB的竖直距离为h,从而可求出小球抛出的初速度v0=$\sqrt{\frac{g({v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2})}{2h}}$.

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5.水平抛出一个物体,t秒时的速度与水平方向成45°角,(t+1)秒时的速度方向与水平方向成60°角,求物体抛出时的初速度大小为多大?(g=10m/s2

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2.如图所示,交流发电机线圈的面积为0.05m2,共100匝.该线圈在磁感应强度为$\frac{1}{π}$ T的匀强磁场中,以10π rad/s的角速度匀速转动,电阻R1和R2的阻值均为50Ω,线圈的内阻忽略不计,若从图示位置开始计时,则(  )
A.线圈中的电动势为e=50sin (10πt) VB.电流表的示数为$\sqrt{2}$ A
C.电压表的示数为50$\sqrt{2}$ AD.R1上消耗的电功率为50 W

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9.如图所示,两个质量相同的物体A和B,在同一高度处,A物体自由落下,B物体沿光滑斜面下滑,则它们到达地面前(空气阻力不计)(  )
A.末速度相同
B.A物体重力的平均功率比B物体重力平均功率大
C.A、B两物体在运动过程中机械能都守恒
D.B物体重力所做的功比A物体重力所做的功多

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19.如图所示,绝热气缸A和绝热气缸B固定在水平面上,气缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为SA:SB=1:2.两活塞用刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两个气缸都不漏气.初始时,两气缸内装有压强为P0的理想气体,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0,P0是气缸外的大气压强值,设环境温度始终保持不变,现对A缓慢加热,使其压强升到PA=2.0P0时,求:

①此时气缸A中气体的体积VA
②此时气缸A中气体的温度TA

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6.如图所示,地球赤道上静止没有发射的卫星a、近地卫星b、同步卫星c.用v表示速率,a表示向心加速度、T表示周期,则(  )
A.va<vc<vbB.va=vb<vcC.ab>ac>aaD.Ta=Tb<Tc

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3.如图所示,光滑的水平面上,小球A以速度v0向右运动时与静止的小球B发生对心正碰,碰后A球速度反向,大小为$\frac{v_0}{4}$,B球的速率为$\frac{v_0}{2}$,A、B两球的质量之比为(  )
A.3:8B.8:3C.2:5D.5:2

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4.如图所示,给小球一初速度,使其在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,且刚好能通过最高点,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是(  )
A.小球通过最高点时的速度v=$\sqrt{gR}$
B.小球通过最高点时的速度v=$\sqrt{g(r+R)}$
C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一直有作用力

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