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10.如图所示,绕地球运行的飞船从轨道1变轨至轨道2.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,则飞船在轨道2上的(  )
A.动能大B.向心加速度大C.运行周期大D.角速度大

分析 根据万有引力提供向心力,得出线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,从而比较出大小.

解答 解:根据万有引力提供向心力得
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=mω2r
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,
由这些关系可以看出,r越大,a、v、ω越小,而T越大,飞船从轨道1变轨至轨道2,轨道半径变大,故线速度变小,故动能变小,加速度、角速度变小,周期变大,故ABD错误,C正确.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能熟练运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,物体从A点以初速度v0水平抛出,飞行一段时间后,垂直撞在倾角为θ的斜面上,则(  )
A.完成这段飞行的时间是t=$\frac{{v}_{0}}{g}$
B.完成这段飞行的时间是t=$\frac{{v}_{0}}{g}$/tanθ
C.撞击斜面时的速度为v0
D.撞击斜面时的速度为v0sinθ

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,是马戏团中上演的飞车节目,在竖直平面内有半径为R的圆轨道.表演者骑着摩托车(可看成质点)在圆轨道内做圆周运动.已知人和摩托车的总质量为m,人以v1=$\sqrt{2gR}$的速度过轨道最高点B,并以v2=$\sqrt{3}$v1的速度过轨道最低点A.求在A、B两点轨道对摩托车的压力大小相差多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图是电场中某区域的电场线分布图,a、b是电场中的两点.下列说法中正确的是(  )
A.a点的场强比b点的小
B.a点的场强比b点的大
C.同一个点电荷在a点所受的电场力比在b点所受的电场力小
D.无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.报道称:由于飞机发生故障大多数是在起飞、降落阶段,而此时的高度几乎为零高度.另外在飞行过程中会出现突然停机现象,在这种情况下,飞行员脱险非常困难.为了脱离危险,飞行员必须在0.1s的时间内向上弹离飞机,若脱离飞机的速度为20m/s,试判断一下弹离过程中的加速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,塔吊臂上有一个可以沿水平方向运动的小车A,小车通过钢索吊着物体B.在小车A与物体B以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时,钢索将物体B从地面向上吊起.A、B之间的距离d随时间t以d=H-0.2t2规律变化,式中H为小车距地面的高度.这段时间内从地面上观察,下列说法中正确的是(  )
A.物体B的运动轨迹是直线
B.物体B的运动轨迹是曲线
C.物体B做匀变速运动
D.钢索对物体B的拉力大于物体B所受重力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,通电直导线ab质量为m,长度为D水平地放置在倾角为θ的光滑导轨上,导轨宽度为L(D>L),通以图示方向的电流,电流为I,要求导线ab静止在斜面上.
(1)若磁场的方向竖直向上,则磁感应强度为多大?
(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度的大小和方向如何?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.“广州塔”上安装了一种全自动升降机模型.电动机通过钢丝绳以恒定功率拉着升降机由静止开始竖直上升,在t2时刻达到最大速度,之后功率变化,升降机运动的速度如图所示,忽略摩擦和空气阻力.有关此过程下列说法正确的是(  )
A.全程升降机处于超重状态
B.t2时刻钢丝绳拉力等于升降机的重力
C.t2时刻钢丝绳拉力大于升降机的重力
D.全程拉力和重力做功一样多

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.某星球质量为地球质量的9倍,半径为地球半径的一半,在该星球表面从20m高处以v0=6m/s初速度水平抛出一物体,则下列说法中正确的是(g=10m/s2)(  )
A.该星球上的重力加速度大小为36m/s2
B.该物体下落的时间为$\frac{1}{3}$s
C.该物体的位移为2m
D.该星球上的第一宇宙速度是地球上的3$\sqrt{2}$倍

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