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【题目】探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较大的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比( )
A.轨道半径变小
B.向心加速度变小
C.线速度变大
D.角速度变大

【答案】B
【解析】解:设探测器的质量为m,地球的质量为M,则有:
G =ma=m =mω2r
则得:T=2 ,a= ,v= ,ω=
可见,周期变大,轨道半径变大,而向心加速度a、线速度v和角速度均变小,故ACD错误,B正确
故选:B
【考点精析】通过灵活运用万有引力定律及其应用,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的估算即可以解答此题.

练习册系列答案
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【题目】用如图所示的装置来测量弹簧的“弹性势能大小”.水平轨道AD光滑,左端固定轻质弹簧,DN为倾斜坡段,倾角为θ,实验操作如下:
用质量为M的小球将弹簧压缩至O点后自由释放,小球经D点后落于坡上P点,测得 =l1 . 则小球被压至O点时系统储存的弹性势能为;若BC段粗糙,测得的弹性势能比真实值(填“偏大”或“偏小”).

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【题目】下端有一挡板的光滑斜面,一轻弹簧的两端分别连接有两个质量均为3kg的物块A与B,静置在斜面上如图甲所示.A物块在斜面上从弹簧的原长处由静止释放后下滑的加速度随弹簧的形变量的关系如图乙所示.现让A物块从弹簧原长处以1.5m/s的初速度沿斜面向上运动到最高位置时,B物块恰好对挡板无压力(重力加速度取10m/s2).求:

(1)斜面的倾角θ;
(2)A物块运动到最高位置时弹簧的弹性势能;
(3)A物块到最高位置后继续运动过程中的最大速度.

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【题目】在用重锤自由下落“验证机械能守恒定律”的实验中,如果纸带上前面几点比较密集,不够清楚,可舍去前面比较密集的点,在后面取一段打点比较清楚的纸带,同样可以验证.如图所示,取O点为起始点,相邻各点的间距已量出并标注在纸带上,若已知:所用打点计时器的打点周期为T,重物的质量为m,当地重力加速度为g.

(1)根据纸带提供的物理量计算,vA=; vF=
(2)打点计时器自打A点到打出F点过程中:
重力势能的减少量△EP=
动能的增加量为△Ek=(用vA、vF表示)

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【题目】如图,汽车以一定的初速度连续爬两段倾角不同的斜坡ac和cd,在爬坡全过程中汽车保持某恒定功率不变,且在两段斜面上受到的摩擦阻力大小相等.已知汽车在经过bc 段时做匀速运动,其余路段均做变速运动.以下描述该汽车运动全过程v﹣t 图中,可能正确的是( )

A.
B.
C.
D.

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【题目】如图所示,一个倾角θ=30°的光滑斜面顶端有定滑轮,质量为m的A物体置于地面并于劲度系数为k的竖直轻弹簧相连,一条轻绳跨过滑轮,一端与斜面上质量为m的B物体相连(绳与斜面平行),另一端与弹簧上端连接.开始时托着B绳子恰伸直弹簧处于原长状态,现将B由静止释放,B下滑过程中A恰好能离开地面但不继续上升,求:

(1)B下滑到最低点时的加速度;
(2)若将B物体换成质量为3m的C,C由上述初始位置静止释放,当A物体刚好要离开地面时,C速度的平方为多大?即v2=

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【题目】如图,在水平桌面上放置一斜面体C,两长方体物块a和b叠放在c的斜面上,对b施加一个沿斜面向上的力F,整个系统处于静止状态,若将a和b、b与c,c与桌面之间的摩擦力的大小分别用和f1、f2和f3表示,则( )

A.f1、f2、f3都不能等于0
B.f1、f2、f3都可以等于0
C.f2不等于0,f1、f3可以等于0
D.f2可以等于0,f1、f3不能等于0

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【题目】关于布朗运动,下列说法中不正确的是(  )

A.布朗运动是微观粒子的运动,牛顿运动定律不再适用

B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映

C.随着时间的推移,布朗运动逐渐变慢,最终停止

D.因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也叫做热运动

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【题目】如图所示是氢原子光谱在可见光区的一组巴尔末谱线系,巴尔末谱线系是氢原子的核外电子从量子数为n=3、4、…能组跃迁到n=2能级时发出的一系列谱线.则图中氢原子的β谱线是氢原子的核外电子从量子数为n=的能级跃迁到n=2能级时发出的谱线;氢原子的γ谱线是氢原子的核外电子从量子数为n=的能级跃迁到n=2能级时发出的谱线(E1=﹣13.6eV).

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