【题目】月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,假如“嫦娥四号”卫星在近月轨道(轨道半径近似为月球半径)做匀速圆周运动的周期为T0 , 如图所示,PQ为月球直径,某时刻Q点离地心O最近,且P、Q、O共线,月球表面的重力加速度为g0 , 万有引力常量为G,则( )
A.月球质量M=
B.月球的第一宇宙速度v=
C.再经 时,P点离地心O最近
D.要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需提前加速
【答案】B
【解析】解:A、根据 得,月球的半径R= ,根据 得月球的质量为:M= = ,故A错误.
B、根据 得月球的第一宇宙速度为:v= = ,故B正确.
C、月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,再经 时,P点离地心O最远,故C错误.
D、要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动.故D错误.
故选:B.
【考点精析】认真审题,首先需要了解万有引力定律及其应用(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引=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).
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【题目】一只低压教学电源输出的交流电压的瞬时值为 , 关于该电源的规格和使用,错误的说法是( )
A.这个电源可以使“10V2W”的灯泡正常发光
B.此电源的交流电的周期是314s
C.此电源在t=0.01s时电压为零
D.这个电源可能把“10V2μF”的电容器击穿
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【题目】如图所示,边长为l的正方形线圈abcd的匝数为n , 线圈电阻为r , 外电路的电阻为R , ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界上,磁感应强度为B , 现在线圈以OO′为轴,以角速度ω匀速转动,求:
(1)闭合电路中电流瞬时值的表达式;
(2)线圈从图示位置转过90°的过程中电阻R上产生的热量;
(3)电阻R上的最大电压.
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【题目】线圈在匀强磁场中转动产生电动势e=10sin 20πt V,则下列说法正确的是( )
A.t=0时,线圈平面与中性面垂直
B.t=0时,穿过线圈的磁通量最大
C.t=0时,导线切割磁感线的有效速率最大
D.t=0.4 s时,e有最大值
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【题目】如图所示.脚盘在水平面内匀速转动,放在盘面上的一小物块随圆盘一起运动,关于小物块的受力情况,下列说法中正确的是( )
A.只受重力和支持力
B.受重力、支持力和压力
C.受重力、支持力和摩擦力
D.受重力、支持力,摩擦力和向心力
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【题目】如图所示,平行板电容器的两金属板A、B竖直放置,电容器所带电荷量为Q,一液滴从A板上边缘由静止释放,液滴恰好能击中B板的中点O,若电容器所带电荷量增加Q1 , 液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中OB的中点C,若电容器所带电荷量减小Q2 , 液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中B板的下边缘D点,则 =( )
A.1
B.2
C.3
D.4
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【题目】如图所示,用长为L的细绳拴住一个质量为m的小球,当小球在水平面内做匀速圆周运动时,细绳与竖直方向成θ角,求:
(1)细绳对小球的拉力;
(2)小球做匀速圆周运动的周期.
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【题目】如图甲所示,矩形线圈匝数N=100匝,ab=30 cm , ad=20 cm , 匀强磁场磁感应强度B=0.8 T,绕轴OO′从图示位置开始匀速转动,角速度ω=100π rad/s , 试求:
(1)穿过线圈的磁通量最大值Φm为多大?线圈转到什么位置时取得此值?
(2)线圈产生的感应电动势最大值Em为多大?线圈转到什么位置时取得此值?
(3)写出感应电动势e随时间变化的表达式.
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【题目】关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是
A.运动物体的加速度为零,物体的速度必为零
B.运动物体的加速度很大,物体的速度一定很大
C.运动物体的加速度小,物体的速度变化一定慢
D.运动物体的加速度变小,速度也一定变小小
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