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14.如图所示,火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动.火星与地球相比较,下列说法中正确的是(  )
A.火星运行速度较小B.火星运行周期较小
C.火星运行角速度较大D.火星运行的向心加速度较大

分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=m{ω}^{2}r=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=ma$,化简得到线速度、角速度、加速度和周期与轨道半径的关系,根据火星和地球的轨道半径的大小判断线速度、角速度、加速度和周期的大小.

解答 解:根据万有引力提供向心力有:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=m{ω}^{2}r=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=ma$,得:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,$T=2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,由此可知,轨道半径越大,周期越大,但速度、角速度、加速度越小,因火星的轨道半径比地球的轨道半径大,故火星的周期大,但火星的速度、角速度、加速度都小,故A正确、BCD错误.
故选:A.

点评 本题关键是要知道根据万有引力提供向心力这个关系,并且要掌握向心力的多种表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.飞轮直径是40cm,每分钟转120圈,则飞轮边缘上一点的周期为0.5s,线速度为5.02m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,轻质弹簧的一端固定在竖直板P上,另一端与静止放在光滑水平桌面(足够长)上的物体A相连,A右边连接一细线并绕过光滑的定滑轮悬挂物体B,开始时用手托住B,让细线恰好拉直,然后由静止释放B,直到B获得最大速度,在此过程中(  )
A.弹簧弹性势能增大B.物体A的重力势能增大
C.物体A、B组成的系统的机械能守恒D.物体B的机械能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,两粗细相同内壁光滑的半圆形圆管ab和bc连接在一起,且在b处相切,水平固定于桌面上.一小球从a端以某一初速度进入圆管,并从c端离开圆管.则小球由圆管ab进入圆管bc后(  )
A.向心力大小不变B.角速度变大
C.向心加速度变大D.小球对管壁的压力变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.据媒体报道,叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡,英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药-放射性元素钋(${\;}_{84}^{210}$Po),若元素钋发生某种衰变,其半衰期是138天,衰变方程为${\;}_{84}^{210}$Po→${\;}_{82}^{206}$Pb+Y+γ,下列说法中正确的是(  )
A.该元素发生的是β衰变
B.Y原子核含有2个核子
C.该衰变过程质量守恒
D.200g的${\;}_{84}^{210}$Po经276天,已发生衰变的质量为150g

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.从相同高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上比掉在草地上容易打碎.其原因是(  )
A.水泥地对玻璃杯的冲量大,草地对玻璃杯的冲量小
B.掉在水泥地上的玻璃杯动量大,掉在草地上的玻璃杯动量小
C.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢
D.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列各叙述中不正确的是(  )
A.在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响(增加运动时间),使运动时间更容易测量,最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律
B.β衰变的实质是核内的中子转化成了一个质子和一个电子,而且其半衰期与原子化学状态和外部条件无关
C.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
D.根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W0知,不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属产生光电效应的入射光的最低频率也不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法正确的是(  )
A.光子、微观粒子都具有波粒二象性
B.金属逸出功与入射光频率有关
C.玻尔通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型
D.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
E.某放射性原子核经过2次α衰变和1次β衰变,核内质子数减少3个

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示为某游乐场的过山车的轨道,竖直圆形轨道的半径为R,现有一节车厢(可视为质点)从高处由静滑下,不计摩擦和空气阻力.
(1)要使过山车通过圆形轨道的最高点,过山车开始下滑时的高度至少应多高?
(2)若车厢的质量为m,重力加速度为g,则车厢在轨道最低处时对轨道的压力大小是多少?

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