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14.嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200km,运行周期:127min.若还知道引力常量G和月球平均半径r,仅利用以上条件不能求出的是(  )
A.月球对卫星的吸引力B.月球表面的重力加速度
C.卫星绕月球运行的速度D.卫星绕月运行的加速度

分析 本题关键根据万有引力提供绕月卫星做圆周运动的向心力,以及月球表面重力加速度的表达式,列式求解分析.

解答 解:A、由于卫星的质量未知,故月球对卫星的吸引力无法求出,
B、绕月卫星绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、月球质量为M,有:
$\frac{GMm}{(r+h)^{2}}$=m($\frac{2π}{T}$)2(r+h)…①
地球表面重力加速度公式有:
g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$…②
联立①②可以求解出月球表面的重力加速度,
C、由v=$\frac{2πr}{T}$可以求出卫星绕月球运行的速度,
D、由a=($\frac{2π(r+h)}{T}$)2(r+h)可以求出卫星绕月运行的加速度,
本题选不能的,故选:A.

点评 本题关键根据绕月卫星的引力提供向心力列式,再结合月球表面重力等于万有引力列式求解.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,竖直平行放置的金属板A、B的电压为U0,中心各有一个小孔P、Q.水平平行放置的金属板C、D间电压的变化规律如图乙所示,板长和板间距均为L,粒子的接收屏M与D板间夹角为127°,现从P点处连续不断的有质量为m,带电量为+q的粒子放出(粒子的初速度可忽略不计),经加速电场AB加速后从Q点水平射出,紧贴着C板的下侧并平行C板射入C、D板间的匀强电场(边缘外没有电场),经过一个周期后,粒子恰好通过C、D间的电场,不计粒子间的相互作用力,重力不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)金属板C、D板间所加电压变化的周期为多少?
(2)若粒子在t=0时刻进入C、D之间的电场,并且恰好从D板的最右边缘飞出,那么,从D板右边缘飞出的粒子的速度是多少?
(3)要使在t=$\frac{T}{2}$时刻进入C、D间的粒子垂直打在电场外的M屏上,可在金属板C、D的右边缘外的某个区域内加一个垂直于纸面的匀强磁场,要求该磁场的磁感应强度最小,如果该磁场仅分布在一个圆形区域内,那么,该圆形磁场区域的最小面积是多少?

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5.如图所示的电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,L1和L2是两个完全不同的小灯泡.问:
(1)当开关S断开变为闭合时,L1、L2两个灯泡的亮度将如何变化?
(2)当开关S由闭合变为断开时,L1、L2两个灯泡的亮度又将如何变化?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.浙江秦山核电站的核反应堆中核反应可能是(  )
A.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He
B.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
C.${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n
D.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n

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9.一定质量的理想气体,保持体积不变.下列说法正确的是(  )
A.压强增大时,气体的内能增加
B.压强增大时,单位体积的气体分子数增加
C.温度升高时,每个气体分子的动能都增加
D.温度降低时,每个气体分子的动能都减小

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19.理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是(  )
A.副线圈输出电压的有效值为31V
B.副线圈输出电压的频率为50Hz
C.P向右移动时,原、副线圈的电流比减小
D.P向右移动时,变压器的输出功率不变

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6.假设两行星的质量之比为2:1,行星绕太阳周期之比为1:2,求两行星的轨道半径之比和受引力之比.

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3.下列科学家在物理学发展过程中的贡献说法正确的是(  )
A.物理学家奥斯特发现了由磁场产生电流的条件和规律
B.物理学家亨利发现自感现象,日光灯的工作原理中应用了自感现象
C.物理学家麦克斯韦用实验证实了电磁波的存在,指出光是一种电磁波
D.物理学家安培发现两根通有同向电流的平行导线相斥,反向电流的平行导线则相吸

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.(1)某同学想利用所学知识测量某种材料的电阻率,由于不知其大约阻值,于是,他用多用电表先粗测该材料一段样品的电阻,经正确操作后,用“×100Ω”挡时发现指针偏转情况如图甲所示,则他应该换用×1k挡(填“×10Ω”或“×1k”)重新测量,换挡后,在测量前先要欧姆调零.
(2)要测出(1)中所给材料样品的电阻率,必须精确测出该段样品的阻值.除了导线和开关外,实验室还备有以下器材可供选用:
电压表V1,量程6V,内阻R1,等于20kΩ
电压表V2,量程10V,内阻R2.约30kΩ
滑动变阻器R1,0~20Ω,额定电流2A
滑动变阻器R2,0~2000Ω,额定电流1mA
电源E(电动势为12V,内阻r约2Ω)
①请选择合适的器材,设计出便于精确测量的电路图画在如图乙方框中.其中滑动变阻器应选_R1
②若选用其中一组电表的数据,设该段圆柱形材料的长为L,直径为d,由以上实验得出这种材料电阻率的表达式为=$\frac{π{d}^{2}({U}_{2}-{U}_{1}){R}_{V1}}{4{U}_{1}L}$,式中符号的含义为其中U1 是电压表V1 的示数,U2 是电压表V2 的示数.

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