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【題目】如圖所示,有A、B兩顆衛星繞地球做勻速圓周運動,以下說法正確的是( )

A.衛星A的速率小于B的速率
B.衛星B的發射速度大于第一宇宙速度
C.衛星A的向心加速度小于B的向心加速度
D.衛星A的周期大于B的周期

【答案】B
【解析】解:A、根據衛星的線速度公式v= 分析可知,衛星的軌道半徑越小,速率越大,所以衛星A的速率大于B的速率,A不符合題意.

B、第一宇宙速度是衛星繞地球做勻速圓周運動最大的運行速度,是最小的發射速度,則知衛星B的發射速度大于第一宇宙速度,B符合題意.

C、衛星的向心加速度為 a= = ,可知,衛星的軌道半徑越小,向心加速度越大,則衛星A的向心加速度大于B的向心加速度,C不符合題意.

D、衛星的運行周期為 T= =2π ,可知,衛星的軌道半徑越小,運行周期越小,所以衛星A的周期小于B的周期.D不符合題意.

故答案為:B
天體運動中萬有引力提供向心力,導出線速度、加速度、速度的公式。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】對于牛頓運動定律的有關認識,下列說法正確的是( 。

A.速度大的物體,其慣性大

B.作用力和反作用力的合力為零

C.加速度不為零的物體,其所受的力一定不為零

D.物體沒有受到力的作用,其速度的大小一定不變,但速度的方向可能改變

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,平行光滑U形導軌傾斜放置,傾角,導軌間的距離L=1.0m,電阻R==3.0Ω,電容器電容C=,導軌電阻不計,勻強磁場的方向垂直于導軌平面向上,磁感應強度B=2.0T,質量m=0.4kg,電阻r=1.0Ω的金屬棒ab垂直置于導軌上,現用沿軌道平面且垂直于金屬棒的大小F=5.0N的恒力,使金屬棒ab從靜止起沿導軌向上滑行,求:

(1)金屬棒ab達到勻速運動時的速度大。);

(2)金屬棒ab從靜止開始勻速運動的過程中通過電阻的電荷量。

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【題目】如圖所示,自動卸貨車靜止在水平地面上,車廂在液壓機的作用下,傾角θ緩慢增大,貨物m相對車廂仍然靜止,在此過程中下列說法正確的是( )

A.貨物對車廂的壓力變大
B.貨物受到的摩擦力變大
C.地面對車的摩擦力變小
D.地面對車的支持力變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于點電荷、元電荷,下列說法正確的是(

A.電子一定可以看成點電荷

B.點電荷所帶電荷量一定是元電荷的整數倍

C.形狀不規則的帶電體不能看成點電荷

D.點電荷、元電荷是同一種物理模型

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】沿橢圓軌道運行的人造地球衛星,在由近地點運動到遠地點的過程中,地球與衛星間的萬有引力對衛星( 。

A.不做功B.做正功C.做負功D.先做正功再做負功

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖1所示,真空室中電極K發出的電子(初速不計)經過U0=1000V的加速電場后,由小孔S沿兩水平金屬板A、B間的中心線射入.AB板長l=020m,相距d=0020m,加在A、B兩板間電壓u隨時間t變化的u—t圖線如圖2所示.設A、B間的電場可看做是均勻的,且兩板外無電場.在每個電子通過電場區域的極短時間內,電場可視為恒定的.兩板右側放一記錄圓筒,筒在左側邊緣與極板右端距離b=015m,筒繞其豎直軸勻速轉動,周期T=020s,筒的周長s=020m,筒能接收到通過A、B板的全部電子.

(1)t=0(見圖2,此時u=0)電子打到圓筒記錄紙上的點作為坐標系的原點,并取y軸豎直向上.試計算電子打到記錄紙上的最高點的y坐標和x坐標.(不計重力作用)

(2)在給出的坐標紙(3)上定量地畫出電子打到記錄紙上的點形成的圖線.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】計算機光驅的主要部分是激光頭,它可以發射脈沖激光信號,激光掃描光盤時,激光頭利用光敏電阻自動計數器將反射回來的脈沖信號傳輸給信號處理系統,再通過計算機顯示出相應信息.光敏電阻自動計數器的示意圖如圖所示,其中R1為光敏電阻,R2為定值電阻,此光電計數器的基本工作原理是( )

A.當有光照射R1時,處理系統獲得低電壓
B.當有光照射R1時,處理系統獲得高電壓
C.信號處理系統每獲得一次低電壓就計數一次
D.信號處理系統每獲得一次高電壓就計數一次

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【題目】在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實現對電路相關物理量的控制.如圖所示,R1為電阻箱,R2為半導體熱敏電阻,C為電容器。已知熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小,則有( )

A.若R1固定,當環境溫度降低時電壓表的示數減小
B.若R1固定,當環境溫度降低時R1消耗的功率增大
C.若環境溫度不變,當電阻箱R1的阻值增大時,電容器C的電荷量增大
D.若R1固定,環境溫度不變,當電容器C兩極板間的距離增大時極板之間的電場強度減小

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