【题目】如图所示,有A、B两颗卫星绕地球做匀速圆周运动,以下说法正确的是( )
A.卫星A的速率小于B的速率
B.卫星B的发射速度大于第一宇宙速度
C.卫星A的向心加速度小于B的向心加速度
D.卫星A的周期大于B的周期
【答案】B
【解析】解:A、根据卫星的线速度公式v= 分析可知,卫星的轨道半径越小,速率越大,所以卫星A的速率大于B的速率,A不符合题意.
B、第一宇宙速度是卫星绕地球做匀速圆周运动最大的运行速度,是最小的发射速度,则知卫星B的发射速度大于第一宇宙速度,B符合题意.
C、卫星的向心加速度为 a= = ,可知,卫星的轨道半径越小,向心加速度越大,则卫星A的向心加速度大于B的向心加速度,C不符合题意.
D、卫星的运行周期为 T= =2π ,可知,卫星的轨道半径越小,运行周期越小,所以卫星A的周期小于B的周期.D不符合题意.
故答案为:B
天体运动中万有引力提供向心力,导出线速度、加速度、速度的公式。
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【题目】对于牛顿运动定律的有关认识,下列说法正确的是( )
A.速度大的物体,其惯性大
B.作用力和反作用力的合力为零
C.加速度不为零的物体,其所受的力一定不为零
D.物体没有受到力的作用,其速度的大小一定不变,但速度的方向可能改变
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【题目】如图所示,平行光滑U形导轨倾斜放置,倾角,导轨间的距离L=1.0m,电阻R==3.0Ω,电容器电容C=,导轨电阻不计,匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=2.0T,质量m=0.4kg,电阻r=1.0Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小F=5.0N的恒力,使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行,求:
(1)金属棒ab达到匀速运动时的速度大小();
(2)金属棒ab从静止开始匀速运动的过程中通过电阻的电荷量。
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【题目】如图所示,自动卸货车静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,倾角θ缓慢增大,货物m相对车厢仍然静止,在此过程中下列说法正确的是( )
A.货物对车厢的压力变大
B.货物受到的摩擦力变大
C.地面对车的摩擦力变小
D.地面对车的支持力变小
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【题目】关于点电荷、元电荷,下列说法正确的是( )
A.电子一定可以看成点电荷
B.点电荷所带电荷量一定是元电荷的整数倍
C.形状不规则的带电体不能看成点电荷
D.点电荷、元电荷是同一种物理模型
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【题目】沿椭圆轨道运行的人造地球卫星,在由近地点运动到远地点的过程中,地球与卫星间的万有引力对卫星( )
A.不做功B.做正功C.做负功D.先做正功再做负功
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【题目】如图1所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过U0=1000V的加速电场后,由小孔S沿两水平金属板A、B间的中心线射入.A、B板长l=0.20m,相距d=0.020m,加在A、B两板间电压u随时间t变化的u—t图线如图2所示.设A、B间的电场可看做是均匀的,且两板外无电场.在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视为恒定的.两板右侧放一记录圆筒,筒在左侧边缘与极板右端距离b=0.15m,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T=0.20s,筒的周长s=0.20m,筒能接收到通过A、B板的全部电子.
(1)以t=0时(见图2,此时u=0)电子打到圆筒记录纸上的点作为坐标系的原点,并取y轴竖直向上.试计算电子打到记录纸上的最高点的y坐标和x坐标.(不计重力作用)
(2)在给出的坐标纸(图3)上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线.
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【题目】计算机光驱的主要部分是激光头,它可以发射脉冲激光信号,激光扫描光盘时,激光头利用光敏电阻自动计数器将反射回来的脉冲信号传输给信号处理系统,再通过计算机显示出相应信息.光敏电阻自动计数器的示意图如图所示,其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻,此光电计数器的基本工作原理是( )
A.当有光照射R1时,处理系统获得低电压
B.当有光照射R1时,处理系统获得高电压
C.信号处理系统每获得一次低电压就计数一次
D.信号处理系统每获得一次高电压就计数一次
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【题目】在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有( )
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大
C.若环境温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,电容器C的电荷量增大
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小
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