【题目】如图所示的建筑是厄瓜多尔境内的“赤道纪念碑”,设某人造地球卫星在赤道上空飞行,卫星的轨道平面与地球赤道重合,飞行高度低于地球同步卫星.已知卫星轨道半径为r,飞行方向与地球的自转方向相同,设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,某时刻卫星通过这一赤道纪念碑的正上方,下列说法正确的是( )
A.该卫星在轨道上运动的线速度小于静止于赤道表面物体随地球自转的线速度
B.该卫星在轨道上运动的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度
C.该卫星在轨道上运行时的机械能一定小于某一个地球同步卫星的机械能
D.该卫星过时间再次经过此纪念碑的正上方
【答案】D
【解析】
在地球表面重力与万有引力相等有:
即:
GM=gR2
卫星的轨道半径r,万有引力提供圆周运动向心力有:
可得该卫星的角速度
A.根据公式可知该卫星的角速度大于同步卫星,即该卫星的角速度大于地面上物体的角速度,又根据v=ωr可知,该卫星在轨道上运动的线速度大于静止于赤道表面物体随地球自转的线速度,故A错误;
B.由于该卫星的角速度大于地面上物体的角速度且该卫星轨道半径大于地面物体自转半径,根据向心加速度公式an=ω2r可知,该卫星在轨道上运动的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故B错误;
C.由于卫星质量关系不知,无法比较该卫星在轨道上运行时的机械能与某一个地球同步卫星的机械能之间关系,故C错误;
D.当卫星再次经过该建筑物上空时,卫星比地球多转动一周,所用时间为:
故D正确;
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【题目】如图所示,质量都是m的物体A和B,通过轻绳子跨过滑轮相连.斜面光滑,不计绳子和滑轮之间的摩擦.开始时A物体离地的高度为h,B物体位于斜面的底端,用手托住A物体,A、B两物均静止.撤去手后,求:
(1)A物体将要落地时的速度多大?
(2)A物落地后,B物由于惯性将继续沿斜面上升,则B物在斜面上的最远点离地的高度多大?
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【题目】某人造地球卫星发射时,先进入椭圆轨道I,在远地点A 加速变轨进人圆轨道Ⅱ.已知轨道Ⅰ的近地点B到地心的距离近似等于地球半径R,远地点A 到地心的距离为3R,则下列说法正确的是
A. 卫星在B点的加速度是在A点加速度的3倍
B. 地球对卫星在B点的万有引力是在A点万有引力的9倍
C. 卫星在轨道Ⅱ上的运动周期是在轨道Ⅰ上运动周期的倍
D. 卫星在轨道I上B点的线速度小于第一字宙速度
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【题目】质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地面高度为h,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及整个下落过程中重力势能的变化分别是
A. mgh,减少mg(H-h)
B. -mgh,增加mg(H+h)
C. -mgh,增加mg(H-h)
D. -mgh,减少mg(H+h)
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【题目】轻质细线吊着一质量为m=0.42kg、边长为L=1m、匝数n=10的正方形线圈,其总电阻为r=1Ω。在线圈的中间位置以下区域分布着磁场,如图甲所示。磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化关系如图乙所示,整个过程线圈不翻转。g=10m/s2。则( )
A.线圈中产生的感应电流的方向是顺时针
B.感应电动势的大小为5V
C.线圈的电功率为25W
D.在t=4s时轻质细线上的拉力1.2N
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【题目】如图,平行板电容器两极板M、N的间距为d,质量为m、电荷量为+q的粒子从M极板的边缘以初速度v0射入,沿直线从极板N的边缘射出.已知重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.M极板电势低于N极板B.粒子做匀加速直线运动
C.两极板间的电势差为D.带电粒子的电势能将增大
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【题目】如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R:bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球。始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。小球从a点开始运动到其他轨迹最高点,机械能的增量为( )
A. 2mgR
B. 4mgR
C. 5mgR
D. 6mgR
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【题目】如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为( )
A. R B. C. D.
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【题目】可视为质点的两物体A、B由斜面上O点水平抛出,分别落在斜面上的M、N两点,已知M点为ON中点,不计空气阻力,则( )
A. A、B的初速度之比为1:2 B. A、B做平抛运动的时间之比为1:2
C. A、B做平抛运动的竖直位移之比为1:2 D. A、B落在斜面上时速度与斜面的夹角之比为1:2
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