精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】如图所示,a是静止在地球赤道地面上的一个物体,b是与赤道共面的地球卫星c是地球同步卫星,对于a物体和bc两颗卫星的运动情况,下列说法中正确的是(  )

A.a物体运动的线速度大于c卫星运动的线速度

B.b卫星运动受到的万有引力一定大于c卫星受到的万有引力

C.a物体运动的周期大于b卫星运动的周期

D.b卫星减速后可进入c卫星轨道

【答案】C

【解析】

Aa物体和c星比较,它们的角速度都与地球自转角速度相同,根据

半径大的线速度大,故a物体的线速度小于c卫星的线速度,A错误;

B.根据万有引力公式

由于b卫星和c卫星质量关系不清楚,所以b卫星受到的万有引力不一定大于c卫星受到的万有引力,B错误;

C.卫星c为同步卫星,周期与a物体的周期相等,根据万有引力提供向心力

解得

b卫星轨道半径小于c卫星轨道半径,故b卫星周期小于c卫星,即a物体运动的周期大于b卫星运动的周期,C正确;

Db卫星减速后要做近心运动,所以不可能进入c卫星运行的轨道,D错误。

故选C

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个人用一根长1 m,只能承受46 N拉力的绳子,拴着一个质量为1 kg的小球,在竖直平面内做圆周运动.已知圆心O离地面h=6 m,转动中小球在最低点时绳子断了.

求:(1)绳子断时小球运动的角速度多大?

(2)绳断后,小球落地点与抛出点间的水平距离(g10 m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一物体在以xOy为直角坐标系的平面上运动,其运动规律为x=2t24ty=3t26t(式中的物理量单位均为国际单位),关于物体的运动,下列说法正确的是(  )

A.物体在x轴方向上做匀减速直线运动

B.物体运动的轨迹是一条直线

C.物体在y轴方向上做变加速直线运动

D.物体运动的轨迹是一条曲线

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,空间中存在一个范围足够大的垂直纸面向里的磁场,磁感应强度沿垂直斜面方向大小相等,沿斜面方向从O点开始按B=kx规律变化(其中k>0x为斜面上任一点到O点的距离),矩形线圈ABCD在一足够长的光滑斜面上从O点由静止开始向下滑动,滑动过程中没有翻转。下列说法正确的是

A. 线圈运动过程中感应电流的方向沿ADCBA方向

B. 线圈中的电流先增大后不变

C. 线圈最终将做匀速直线运动

D. 线圈回路消耗的电功率与运动速度成正比

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】回旋加速器的工作原理如图所示:真空容器D形盒放在与盒面垂直的匀强磁场中,且磁感应强度B保持不变。两盒间狭缝间距很小,粒子从粒子源A处(D形盒圆心)进入加速电场(初速度近似为零).D形盒半径为R,粒子质量为m、电荷量为+q,加速器接电压为U的高频交流电源.若相对论效应、粒子所受重力和带电粒子穿过狭缝的时间均不考虑.下列论述正确的是

A.交流电源的频率可以任意调节不受其他条件的限制

B.加速氘核()和氦核()两次所接高频电源的频率不相同

C.加速氘核()和氦核()它们的最大速度相等

D.增大U,粒子在D型盒内运动的总时间t 减少

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g,求:

1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?P为半圆轨道中点)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量m=1kg的物块,以速度v0=4m/s滑上正沿逆时针转动的水平传送带,传送带上A、B两点间的距离L=6m,已知传送带的速度v=2m/s,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g10m/s2.关于物块在传送带上的运动,下列表述正确的是(  )

A. 物块在传送带上运动的时间为4s

B. 物块滑离传送带时的速率为2m/s

C. 整个运动过程中由于摩擦产生的热量为18J

D. 传送带对物块做功为6J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列简谐横波沿x轴负方向传播,t=0时的波的图像如图所示,质点P的平衡位置在x=8m处,该波的周期T=0.2s,下列说法正确的是

A.该列波的传播速度为20m/s

B.在0~1.0s内质点P经过的路程2m

Ct=0.3s时质点P的速度方向沿y轴正方向

Dx=4m处质点的振动方程是y=10sin5πtcm

E.该波与频率f=5Hz的另一列简谐横波相遇,一定会发生干涉

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1932 年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和医学设备中。某型号的回旋加速器的工作原理如图甲所示,图乙为俯视图。回旋加速器的核心部分为两个 D 形盒,分别为 D1、D2。D 形盒装在真空容器里,整个装置放在巨大的电磁铁两极之间的强大磁场中,磁场可以认为是匀强磁场,且与 D 形盒

底面垂直。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。D 形盒的半径为 R,磁场的磁感应强

度为 B。设质子从粒子源 A 处进入加速电场的初速度不计。质子质量为 m、电荷量为+q。加速器接入一定频率的高频交变电源,加速电压为 U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。求:

(1)质子第一次经过狭缝被加速后进入 D2 盒时的速度大小 v1 和进入 D2 盒后运动的轨道半径 r1;

(2)质子被加速后获得的最大动能 Ek 和交变电压的频率 f;

(3)若两 D 形盒狭缝之间距离为 d,且 d<<R。计算质子在电场中运动的总时间 t1 与在磁场中运动总时间 t2,并由此说明质子穿过电场时间可以忽略不计的原因。

查看答案和解析>>

同步练习册答案