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【題目】假如一顆做勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星的軌道半徑增大到原來的2倍,仍做勻速圓周運動,則

A. 根據公式可知,衛(wèi)星運動的線速度將增大到原來的2

B. 根據公式可知,衛(wèi)星所需的向心力將減小到原來的

C. 根據公式可知,地球提供的向心力將減小到原來的

D. 根據上述項和項給出的公式,可知衛(wèi)星運動的線速度將減小到原來的2

【答案】CD

【解析】

當軌道半徑變化時,萬有引力變化,衛(wèi)星的角速度隨著變化,所以不能用公式v=rω討論衛(wèi)星的線速度變化,故A錯誤;當軌道半徑變化時,萬有引力變化,衛(wèi)星的線速度隨著變化,所以不能用公式討論衛(wèi)星的向心力變化,故B錯誤;根據公式,可知地球提供的向心力將減小到原來的,故C正確;根據可知衛(wèi)星的軌道半徑增大到原來的2倍,則衛(wèi)星運動的線速度將減小到原來的,故D正確;故選CD

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強電場(邊界上有電場),電場強度E=ACB為光滑豎直固定的半圓形軌道,軌道半徑為R,A,B為圓水平直徑的兩個端點,AC圓弧。一個質量為m,電荷量為﹣qq>0)的帶電小球,從A點正上方高為H=R處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓軌道,不計空氣阻力及一切能量損失,關于帶電小球的受力及運動情況,下列說法正確的是(  。

A. 小球在AC部分運動時,加速度不變

B. 適當增大E,小球沿軌道到達C點的速度可能為零

C. 小球到達C點時對軌道壓力大小為2mg

D. ,要使小球沿軌道運動到C,則應將H至少調整為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一物體m受到一個撞擊力后沿不光滑斜面向上滑動,如圖所示,在滑動過程中,物體m受到的力是: ( )

A. 重力、沿斜面向上的沖力、斜面的支持力

B. 重力、沿斜面向下的滑動摩擦力、斜面的支持力

C. 重力、沿斜面向上的沖力、沿斜面向下的滑動摩擦力

D. 重力、沿斜面向上的沖力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】甲、乙兩車在公路上沿同一方向做直線運動,在t=0時,甲車和乙車的位置齊平(可看作同位置),它們的速度一時間圖象如圖所示。下列說法正確的是

A. 甲先做勻速運動后做勻減速運動

B. 在第20s末,甲、乙的速度大小相等

C. 在第30s末,甲、乙相距50m

D. 在第35s末,甲、乙的位置再次齊平

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】質量為m的帶正電小球由空中A點無初速度自由下落,在t秒末加上豎直向上、范圍足夠大的勻強電場,再經過t秒小球又回到A點.不計空氣阻力且小球從未落地,則( 。

A. 整個過程中小球電勢能變換了mg2t2

B. 整個過程中小球動量增量的大小為2mgt

C. 從加電場開始到小球運動到最低點時小球動能變化了mg2t2

D. A點到最低點小球重力勢能變化了mg2t2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖中所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為,是它邊緣上的一點。左側是一輪軸,大輪的半徑為,小輪的半徑為。點在小輪上,到小輪中心的距離為點和點分別位于小輪和大輪的邊緣上。若在傳動過程中,皮帶不打滑。則

A. a點與b點的線速度大小相等

B. a點與b點的角速度大小相等

C. a點與c點的線速度大小相等

D. a點與c點的向心加速度大小相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一臺理想變壓器的原、副線圈的匝數比是5︰l,原線圈接入電壓為220V的正弦交流電,一只理想二極管和一個滑動變阻器R串聯接在副線圈上,如圖所示.電壓表和電流表均為理想交流電表,則下列說法正確的是 ( )

A.原、副線圈電流之比為1︰5

B.電壓表的讀數小于44V

C.若滑動變阻器接入電路的阻值為20,則1min內產生的熱量為2904J

D.若將滑動變阻器滑片向上滑動,兩電表讀數均減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】容器A中裝有大量的質量、電量不同但均帶正電的粒子,粒子從容器下方的小孔不斷飄入加速電場初速度可視為零做直線運動通過小孔后,從兩平行板中央垂直電場方向射入偏轉電場。粒子通過平行板后垂直磁場方向進入磁感應強度為B,方向垂直向里的勻強磁場區(qū)域,最后打在感光片上,如圖所示。已知加速場、間的加速電壓為U,偏轉電場極板長為L,兩板間距也為L,板間勻強電場強度,方向水平向左忽略板間外的電場,平行板的下端與磁場邊界ab相交為p,在邊界pb上固定放置感光片。測得從容器A中逸出的所有粒子均打在感光片P、Q之間,且Q距P的長度為3L,不考慮粒子所受重力與粒子間的相互作用,求:

1粒子射入磁場時,其速度方向與邊界ab間的夾角;

2射到感光片Q處的粒子的比荷電荷量與質量之比;

3粒子在磁場中運動的最短時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,粗糙的水平桌面上放置一個彈簧,左端固定,右端自由伸長到桌邊A點。水平桌面右側有一豎直放置的固定光滑圓弧軌道BNM MN為其豎直方向的直徑,其中,F用一個質量m=1kg可視為質點的小物塊放在桌面的右端A點,并施加一個水平向左的外力作用在小物塊上,使它緩慢移動,并將彈簧壓縮x=0.2m,在這一過程中,所用外力F與壓縮量的關系如圖所示,然后撤去F釋放小物塊,讓小物塊沿桌面運動,小物塊飛離平臺一段時間后恰好沿切線由B點進入圓弧軌道,并能夠到達M點;瑒幽Σ亮频扔谧畲箪o摩擦力,g10m/s2。求:

(1)彈簧壓縮過程中存貯的最大彈性勢能EP;

(2)小物塊由AB的時間(結果可用分數表示);

(3)圓弧軌道的半徑R取值范圍。

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