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7.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比(  )
A.距地面的高度变小B.向心加速度变大
C.线速度变大D.角速度变小

分析 卫星绕地球圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,据此分析地球自转周期的变化对速度和向心加速度的影响.

解答 解:A、地球同步卫星由万有引力提供圆周运动向心力,据G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R知,随着T增大,轨道半径r增大,故A错误.
B、由A分析,知r增大,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$ 减小,所以B错误;
C、万有引力提供圆周运动向心力,轨道半径r变大,卫星的线速度变小,所以C错误.
D、同步卫星的周期变大,由ω=$\frac{2π}{T}$知角速度减小,故D正确.
故选:D.

点评 本题考查向心力公式及同步卫星的性质,要注意明确同步卫星的转动周期与地球的自转周期相同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的初速度v0,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧相碰后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的最左端.试求:
(1)木块返回到小车最左端时小车的动能;
(2)弹簧获得的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一只重为G的松鼠站在倾斜角为θ的树枝上,则树枝对松鼠的作用力为(  )
A.GsinθB.GcosθC.大于GD.G

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.“探究弹力和弹簧伸长量的关系,并测定弹簧的劲度系数”实验的原装置如图1,某同学改用图2所示的装置进行实验,所用的每个钩码的重力相当于对弹簧提供了向右恒定的拉力.实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度.

(1)该同学实验时,把弹簧水平放置与弹簧悬挂放置相比较,优点在于:可以避免弹簧自身重力对实验的影响;缺点在于:弹簧与桌面及绳子与滑轮间存在的摩擦会造成实验误差.
(2)该同学通过以上实验测量后已把6组数据描点在下面的坐标系图3中,请你作出F-L图线.
(3)由此图线可得出该弹簧的原长L0=5 cm,劲度系数k=20 N/m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后,人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的是(  )
A.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力
B.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力等于人的重力
C.弹簧压缩到最低点时,人处于超重状态
D.弹簧压缩到最低点时,人处于失重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.图中斜面的倾角为θ=37°,A是斜面的底端,B是斜面上一点,某时刻质量为1kg的滑块以初速度v0从斜面的底端A冲上斜面,设滑块与B的距离为x,图(b)是x随时间t变化的图象,已知重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.关于滑块,下列选项正确的是(  )
A.上滑的初速度v0=4m/sB.上滑的加速度a=2m/s2
C.上升过程克服摩擦力做功W=2.5JD.上升过程重力的平均功率P=6W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在研究性课题的研究中,某课题小组收集了手机的电池以及从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈等电子器件.现从这些材料中选取两个待测元件来进行研究,一是电阻Rx(约为2kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E标称值为3.4V,允许最大放电电流为100mA).在操作台上还准备了如下实验器材:
A.电压表V(量程4V,内阻RV约为10kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,内阻RA1约为5Ω)
C.电流表A2(量程2mA,内阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R(0-40Ω,额定电流1A)
E.电阻箱R0(0-999.9Ω )
F.开关S一只、导线若干
(1)为了测定电阻Rx的阻值,小组的一位成员,设计了如图甲所示的电路原理图,电源用待测的锂电池,则电流表应该选用A2(选填“A1”或“A2”);他用电压表的读数除以电流表的读数作为Rx的测量值,则测量值大于真实值(填“大于”或“小于”).

(2)小组的另一位成员,设计了如图乙所示的电路原理图来测量锂电池的电动势E和内阻r.
①该同学闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R1时,读出电压表的示数为U1;电阻箱的阻值为R2时,读出电压表的示数为U2,可求得该电池的电动势,其表达式为E=$\frac{{U}_{1}{U}_{2}({R}_{1}-{R}_{2})}{{U}_{2}{R}_{1}-{U}_{1}{R}_{2}}$.
②为了便于分析,一般采用线性图象处理数据,可以改变电阻箱阻值,取得多组数据,画出$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图象为一条直线,则该图象的函数表达式为:$\frac{1}{U}$=$\frac{1}{E}$+$\frac{r}{E}$•$\frac{1}{R}$;,由图丙可知该电池的电动势E=0.33V.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,水平面内有一对不计电阻的平行金属导轨,间距为l,导轨端点连接着阻值为R的定值电阻.导轨之间还存在一系列边界为半个正弦波形的有界匀强磁场,磁场的上边界与导轨MN相切,下边界与导轨PQ重合,宽度为d,其中第奇数个磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B,第偶数个磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度为2B.建立图示坐标系,一质量为m、长度为l、不计电阻的细导体棒开始与y轴重合,棒与导轨紧密接触且摩擦不计、电阻不计.现对导体棒施加-个水平向右的拉力,使其向右以速度v匀速运动.
(1)规定回路中逆时针电流方向为正,画出回路电流随时间的变化关系图线(至少画出一个周期);
(2)求运动过程中导体棒所受安培力的最大值;
(3)求从开始运动到穿过第4个磁场区域的过程中水平拉力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,粗细均匀的电阻为r的金属圆环,放在图示的匀强磁场中磁感应强度为B,圆环直径为d,长为L,电阻为$\frac{r}{2}$的金属棒ab放在圆环上,以速度v0向左运动,当ab棒运动到图示虚线位置时,金属棒两端电势差为(  )
A.0B.BLvC.$\frac{1}{2}$BLvD.$\frac{1}{3}$BLv

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