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【题目】有科学家认为,地球在漫长的年代中,一直处于不断膨胀的状态,使得地球的密度不断减小,体积不断增大。如果这种说法正确,地球在膨胀过程中总质量保持不变,仍然可以看成球形,那么下列说法中正确的是()

A. 近地卫星的运动周期会慢慢减小

B. 假如地球的自传周期不变,同步卫星距地面的高度会慢慢变大

C. 地球表面同一个物体的重力会慢慢减小

D. 假如月地间距离不变,则月球绕地球公转的周期不变

【答案】CD

【解析】根据周期公式,地球的体积不断增大,半径不断增大,所以近地卫星的运动周期会慢慢增大,故A错误;对于地球同步卫星,根据万有引力提供向心力,有,得,地球自转周期不变,同步卫星的轨道半径不变,地球半径变大,所以同步卫星距地面的高度会慢慢变小,故B错误;地球表面物体重力等于万有引力,mgG,得,地球半径变大,地球表面的重力加速度变小,地球表面同一个物体的重力会慢慢变小,故C正确;月球绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,,得月球绕地球的公转周期,月地间距离不变,地球质量不变,所以月球绕地球的公转周期不变,故D正确;故选CD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示电路中,L为电感线圈,电阻不计,AB为两个灯泡,则(  )

A. 合上S的瞬间,A先发光,B后发光

B. 合上S的瞬间,AB同时发光

C. 合上S后,A逐渐变亮,B逐渐变暗直至熄灭

D. 断开S时,A立即熄灭,B重新亮后再熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】航空母舰上舰载机在某次降落中,若航母保持静止,以飞机着舰为计时起点,飞机的速度随时间变化关系如图所示。飞机在时恰好钩住阻拦索中间位置,此时速度;在时飞机速度。从时间内图线是一段直线。则以下说法中正确是

A. 时间内飞机做曲线运动

B. 时间内飞机做匀速运动

C. 可以求出时间内飞机受到的合外力

D. 可以求出飞机从时间内飞机在航空母舰上滑行的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m的小球穿在足够长的水平固定直杆上处于静止状态,现对小球同时施加水平向右的恒力F0和竖直向上的力F,使小球从静止开始向右运动,其中竖直向上的力F大小始终与小球的速度成正比,即F=kv(图中未标出),已知小球与杆间的动摩擦因数为,下列说法中正确的是(

A. 小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的减速运动

B. 小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止

C. 小球的最大加速度为F0/m

D. 小球的最大速度为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在一个水平向右匀加速直线运动的质量为M的车厢里,用一个定滑轮通过绳子悬挂两个物体,物体的质量分别为m1m2.已知m1m2m2静止在车厢的地板上,m1向左偏离竖直方向θ角.这时,

1)求汽车的加速度;

2)求作用在m2上的摩擦力;

3)求m2对车厢的地板的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a)所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探索物块在方向始终平行于斜面、大小为F=8N的力作用下加速度与斜面倾角的关系。已知物块的质量m=1kg,通过DIS实验,得到如图(b)所示的加速度与斜面倾角的关系图线。若物块与木板间的动摩擦因数为0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力,g10m/s2。试问:

(1)(b)中图线与纵坐标交点ao多大?

(2)(b)中图线与θ轴交点坐标分别为θ1θ2,木板处于该两个角度时的摩擦力指向何方?说明在斜面倾角处于θ1θ2之间时物块的运动状态。

(3)如果木板长L=2m,倾角为37°,物块在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出木板顶端,力F最多作用多长时间?(取sin37°=0.6cos37°=0.8

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【题目】如图甲所示,传送带以V0=10m/s的速度逆时针传动,一可视为质点的、质量为m=10kg的物体以水平向右的速度V冲上传送带。从物体冲上传送带开始计时,物体在02s内受到的水平外力与物体运动方向相反,在24s内水平外力与物体运动方向相同,物体的对地速度与时间的关系图像如图乙所示,g10m/s2.。求:

1传送带与物体之间的动摩擦因素;

204s内物体与传送带摩擦产生的热量Q

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【题目】一定质量的理想气体,它从状态1p1V1T1)变化到状态2p2V2T2)下面哪种情况是不可能的( )

A. p2p1V2V1T2T1 B. p2p1V2V1T2T1

C. p2p1V2V1T2T1 D. p2p1V2V1T2T1

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【题目】两个侧壁绝热、底面积均为S=10cm2的圆柱形容器下端由可忽略容积的细管连通组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0=1×105pa,温度为T0=280K,两个活塞质量均为m=1kg。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。h=10cm。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,并在活塞A上加一质量为M的重物再次达到平衡使A回到图中初始位置,此时活塞B上升,氢气柱高度为8cm。氮气和氢气均可视为理想气体。(g=10m/s2)求:

(1)求此时B活塞上方氢气压强;

(2)所加重物的质量M;

(3)水的温度。

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