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15.两颗人造卫星A,B绕地球做圆周运动的周期之比TA:TB=1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为(  )
A.RA:RB=4:1    VA:VB=1:2B.RA:RB=4:1    VA:VB=2:1
C.RA:RB=1:4    VA:VB=2:1D.RA:RB=1:4    VA:VB=1:2

分析 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可

解答 解:根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{V}^{2}}{r}$=m($\frac{2π}{T}$)2r,
解得:r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,已知:TA:TB=1:8,则:RA:RB=1:4,VA:VB=2:1;
故选:C

点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论

练习册系列答案
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15.如图所示,光滑的水平圆盘中心O处有一个光滑小孔,用细绳穿过小孔,绳两端各系一个小球A和B,圆盘上的A球随圆盘一起在水平面内做半径为r=10cm的匀速圆周运动,要使B球保持静止状态,(g=10m/s2)求:
(1)若B球的质量是A球质量的4倍,A球的线速度应是多大;
(2)若A、B两球质量相等且水平圆盘表面粗糙,A与水平圆盘的最大静摩擦力为A球重量的0.2倍,求圆盘的角速度取值范围.

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16.两个半径完全相同的金属小球带有等量的正电荷,放于一竖直半圆环光滑的绝缘面内,静止时两球位置如图所示,已知两球的质量都为m,环的半径为R(小金属球的半径可以忽略),∠AOC=∠BOC=θ,则小球受到的库仑力的大小F=mgtanθ,每个小球上的电荷量Q=2Rsinθ$\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$.

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3.光滑绝缘的水平地面上有相距为L的点电荷A、B,带电荷量分别为Q和9Q,今引入第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,试求C的电荷量和放置的位置.

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10.对静止在地面上的质量为10kg的物体,施加竖直向上的拉力F,使物体以2m/s2的加速度匀加速上升,不计空气阻力,g取10m/s2,则在前5s内拉力的平均功率为600W.

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20.(多选题)关于胡克定律,下列说法正确的是(  )
A.由F=kx可知,在弹性限度内弹力F的大小与弹簧形变量x成正比
B.由k=$\frac{F}{x}$可知,劲度系数k与弹力F成正比,与弹簧的长度改变量成反比
C.弹簧的劲度系数k是由弹簧本身的性质决定的,与弹力F的大小和弹簧形变量x的大小无关
D.弹簧的劲度系数在数值上等于弹簧伸长(或缩短)单位长度时弹力的大小

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7.要将一只内阻Rg=200Ω,满偏电流为Ig=1mA的表头,改装成量程为3V的电压表,则应在表头上串联(填“串联”或“并联”)一只R=2800Ω的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,把质量为2g的带负电小球A用绝缘细绳悬起,若将带电量为QB=4.0×10-6C的带电小球B靠近A,当两个带电小球在同一高度相距30cm时,A球处于静止,此时绳与竖直方向成θ=45°.静电力常量k=9×109N•m2/C2
(1)求B球受到的库仑力.   
(2)求A球带电量QA

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