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【题目】在发射某人造地球卫星时,首先让卫星进入低轨道,变轨后进入高轨道,假设变轨前后该卫星都在做匀速圆周运动,不计卫星质量的变化,若变轨后的动能减小为原来的 ,则卫星进入高轨道后( )
A.轨道半径为原来的2倍
B.角速度为原来的
C.向心加速度为原来的
D.周期为原来的8倍

【答案】C,D
【解析】解:卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的 ,根据动能公式Ek= ,所以速度大小减到原来的

根据万有引力提供向心力得 G =m =m r=mω2r=ma,得 v= ,T=2π ,ω= ,a=

由上式可得:卫星的轨道半径变为原来的4倍,周期为原来的8倍,角速度变为原来的 ,向心加速度变为原来的 .AB不符合题意,CD符合题意 .

所以答案是:CD
【考点精析】本题主要考查了万有引力定律及其应用的相关知识点,需要掌握应用万有引力定律分析天体的运动:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即 F=F向;应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算才能正确解答此题.

练习册系列答案
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【题目】示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,其核心部件是示波管,其原理图如下, 为水平偏转电极, 为竖直偏转电极。以下说法正确的是( )
A. 加图3波形电压、 不加信号电压,屏上在两个位置出现亮点
B. 加图2波形电压、 加图1波形电压,屏上将出现两条竖直亮线
C. 加图4波形电压、 加图2波形电压,屏上将出现一条竖直亮线
D. 加图4波形电压、 加图3波形电压,屏上将出现图1所示图线

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【题目】我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年的时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注,以下是某位同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你回答:
(1)若已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运行的周期为T,且把月球绕地球的运行近似看作是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运行的轨道半径.
(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回月球表面时与抛出点间的水平距离为s,已知月球的半径为R , 引力常量为G,试求月球的质量M

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【题目】如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.则以下判断正确的是( )

A.卫星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度
B.A,B的线速度大小关系为vA>vB
C.周期大小关系为TA=TC>TB
D.B,C的线速度大小关系为vc>vB

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【题目】下列关于行星运动的说法符合史实的是(

A.哥白尼提出了地心说,使人们对宇宙的认识提高到了较客观的新高度

B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律

C.第谷总结出了行星按照椭圆轨道运行的规律

D.托勒密的著作《天体运行论》解释了地心宇宙论的原理

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【题目】如图所示是某同学探究动能定理的实验装置.已知重力加速度为g,不计滑轮摩擦阻力.该同学的实验步骤如下:

a.将长木板倾斜放置,小车放在长木板上,长木板旁放置两个光电门A和B,砂桶通过滑轮与小车相连.
b.调整长木板倾角,使得小车恰好能在细绳的拉力作用下匀速下滑.测得砂和砂桶的总质量为m.
c.某时刻剪断细绳,小车由静止开始加速运动.
d.测得挡光片通过光电门A的时间为△t1 , 通过光电门B的时间为△t2 , 挡光片宽度为d,小车质量为M,两个光电门A和B之间的距离为L.
e.依据以上数据探究动能定理.
(1)根据以上步骤,你认为以下关于实验过程的表述正确的是
A.实验时,先接通光电门,后剪断细绳
B.实验时,小车加速运动的合外力为F=Mg
C.实验过程不需要测出斜面的倾角
D.实验时,应满足砂和砂桶的总质量m远小于小车质量M
(2)小车经过光电门A、B的瞬时速度为vA=、vB= . 如果关系式在误差允许范围内成立,就验证了动能定理.

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【题目】如图所示,粗糙水平地面AB与半径R=0.9m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上.质量m=2kg的小物体在水平恒力F=20N的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动,已知xAB=10m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.5.当小物块运动到B点时撤去力F.取重力加速度g=10m/s2 . 求:

(1)小物块到达B点时速度的大小vB
(2)小物块运动到D点时轨道对物体的压力N.

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【题目】下列设备正常工作时,主要利用电流热效应的是(  )

A.发电机B.电风扇C.电烙铁D.移动电话机

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【题目】某次实验时碰撞前A滑块静止,A滑块匀速向A滑块运动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图所示.已知相邻两次闪光的时间间隔为T , 在这4次闪光的过程中,AA两滑块均在0~80cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处.若AA两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的时刻,AA两滑块质量比mAmA=

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