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若探月飞船绕月运行的圆形轨道半径减小,则飞船的(  )

 

A.

周期减小

B.

线速度大小减小

 

C.

角速度减小

D.

向心加速度人小减小


考点:

万有引力定律及其应用;向心力..

专题:

万有引力定律的应用专题.

分析:

研究飞船绕月运行做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力列出表达式.

再把要比较的物理量表示出来.

解答:

解:A、根据=,有:T=2π,故飞船绕月运行的圆形轨道半径减小后,其周期减小,故A正确;

B、根据=m,有:v=,故飞船绕月运行的圆形轨道半径减小后,其线速度增加,故B错误;

C、根据=mω2r,有ω=,故飞船绕月运行的圆形轨道半径减小后,其角速度变大,故C错误;

D、根据=man,有an=,故飞船绕月运行的圆形轨道半径减小后,其向心加速度变大,故D错误;

故选:A.

点评:

求一个物理量的变化,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.

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:


如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r。在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径为R,且R=3r。现在进行倒带,使磁带绕到A轮上。倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮。经测定磁带全部绕到A轮上需要的时间为t。则从开始倒带到A、B两轮的角速度相等所需要的时间(    )

A.                  B.           

C.             D.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,R1是用氧化锰等金属氧化物烧结而成的热敏电阻,R0为定值电阻.原线圈接如图乙所示的正弦交流电,下列说法正确的是(  )

 

A.

交流电压u的表达式u=36sin100πt(V)

 

B.

变压器原、副线圈中的电流之比为1:4

 

C.

变压器输入、输出功率之比为1:4

 

D.

当R1温度升高时,电压表和电流表的读数均变大

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科目:高中物理 来源: 题型:


在同一地点,两个物休从同一高度同时自由下落,则(  )

 

A.

质量大的物体先落地

B.

质量小的物体先落地

 

C.

两个物体同时落地

D.

无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:


 “验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,下列说法不正确的是(  )

 

A.

选取的重锤应质量较大、体积较小

 

B.

处理纸带时还需要的器材是刻度尺

 

C.

打点计时器的限位孔应在竖直平面内

 

D.

松开纸带让重物下落的操作应该在接通电源之前

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科目:高中物理 来源: 题型:


如隨示,带正电的粒子在垂直于纸面向里的匀强磁场中,所受洛伦兹力水平向右,则粒子的运动方向是(  )

 

A.

坚直向上

B.

竖直向下

C.

水平向左

D.

水平向右

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科目:高中物理 来源: 题型:


滑板运动项目部分轨道可简化为由AB、CD两段半径R=3m的四分之一光滑竖直圆弧面与长度L=4m的水平BC段组成,如图所示,运动员和滑板总质最 m=60kg,从A点由静止自由滑入轨道,假定运动员始终在同一坚直面内运动,已知滑板与水平BC段之间的动摩擦因素μ=0.02,取g=10m/s2,求:

(1)运动员第一次滑到B点速度大小;

(2)运动员第一次滑到B点时对轨道的压力;

(3)运动员最终停止的点距B点的水平距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,A和 B是真空中、面积很大的平行金属板,O 是一个可以连续产生粒子的粒子源,O 到 A、B 的距离都是 l。现在 A、B 之间加上电压,电压 UAB随时间变化的规律如图乙所示。已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生大量粒子,粒子质量为 m、电荷量为-q。这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动。设粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响 A、B 板电势。不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力。已知上述物理量

 

(1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?

(2)在范围内,哪段时间内产生的微粒能到达B 板?

(3)到达B板的微粒中速度最大为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v的匀速运动;若作用力变为斜向上的恒力F2,物体仍做速度为v的匀速运动,则以下说法正确的是(  )

 

A.

F2一定大于F1

B.

F2的大小可能等于F1

 

C.

F2的功率一定小于F1的功率

D.

F2的功率可能等于F1的功率

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