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【题目】一号卫星和二号卫星分别绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比为1:3,它们的轨道半径之比为1:4,则:
(1)一号卫星和二号卫星的线速度之比为多少?
(2)一号卫星和二号卫星的周期之比为多少?
(3)一号卫星和二号卫星的向心加速度之比为多少?

【答案】
(1)解;根据万有引力提供向心力 =ma,得

答:一号卫星和二号卫星的线速度之比为2:1;


(2)解;

答:一号卫星和二号卫星的周期之比为1:8;


(3)解;向心加速度:a=

所以:

答:一号卫星和二号卫星的向心加速度之比为16:1.


【解析】(1)根据万有引力提供向心力,导出线速度和半径之间的关系,求解。

(2)卫星的万有引力提供向心力,到出周期和半径之间的关系。

(3)同样导出向心加速度的公式,求解即可。


【考点精析】利用万有引力定律及其应用对题目进行判断即可得到答案,需要熟知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.

练习册系列答案
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【题目】由焦耳定律Q=I2Rt可知,减少电能在输送过程中的损失有两个途径:一是减小输电线的_____,二是减小输电线的_____

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【题目】在光滑的水平桌面上有两个在同一直线上运动的小球a和b,正碰前后两小球的位移随时间的变化关系如图所示.在小球a和b的质量之比为( )

A.9:16
B.1:4
C.3:8
D.4:1

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【题目】为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了体积相同、质量相差比较大的小球,按下述步骤做了如下实验:

①用天平测出两个小球的质量分别为m1m2 , 且m1m2
②按如图所示安装好实验装置.将斜槽AA固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面AC连接在斜槽末端.
③先不放小球m2 , 让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.
④将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,分别记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置.
⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点A的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到A点的距离分别为LDLELF
根据该同学的实验,回答下列问题:
a在不放小球m2时,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点在图中的点;把小球m2放在斜槽末端边缘处,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中的点
b若碰撞过程中,动量和机械能均守恒,不计空气阻力,则下列表达式中正确的有
a、m1LF=m1LD+m2LE
b.m1LE2=m1LD2+m2LF2
c.m1LE=m1LD+m2LF
d.LE=LFLD

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【题目】如图,一对对置的枕形导体AB分别安放在两根绝缘支柱上,AB彼此接触,操作如下:

第一步:将带正电荷的物体C移近导体A , 然后保持不动,AB)端出现负感应电荷,另一端出现正感应电荷。
第二步:取一根导线,连接A的左端和B的右端,导线中(有或无)瞬间电流,撤走导线。
第三步:把AB分开,再将物体C移去。
第四步:再取一根导线,连接A的左端和B的右端,导线中(有或无)瞬间电流。

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【题目】汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为0.02(sinα=0.02)的长直公路上时,如图所示,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:

(1)汽车所能达到的最大速度vm
(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?

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【题目】如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时( )

A.两球的动能相等
B.两球的加速度大小相等
C.两球对碗底的压力大小相等
D.两球的角速度大小相等

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【题目】如图所示,质量为m带电量为q的带电微粒,以初速度V0从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,微粒通过电场中B点时速率VB=2V0 , 方向与电场的方向一致,则下列选项正确的是( )

A.微粒所受的电场力大小是其所受重力的2倍
B.带电微粒的机械能增加了2mV02
C.A、B两点间的电势差为
D.A、B两点间的电势差为

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【题目】物体静止在水平桌面上,下列说法正确的是(

A.物体受到桌面的支持力等于物体的重力,不是一对平衡力

B.物体对桌面的压力就是物体的重力,是一对作用力与反作用力

C.物体对桌面的压力大小等于桌面对物体的支持力的大小,是一对作用力与反作用力

D.物体对桌面的压力的大小等于桌面对物体的支持力大小,是一对平衡力

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