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【題目】物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能.若取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,一個質量為m0的質點距質量為M0的引力中心為r0時,其萬有引力勢能 (式中G為引力常數).一顆質量為m的人造地球衛星以半徑為r1圓形軌道環繞地球飛行,已知地球的質量為M,要使此衛星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑增大為r2,則在此過程中

A. 衛星勢能增加了

B. 衛星動能減少了

C. 衛星機械能增加了

D. 衛星上的發動機所消耗的最小能量為

【答案】AC

【解析】試題分析:求出衛星在半徑為圓形軌道和半徑為的圓形軌道上的動能,從而得知動能的減小量,通過引力勢能公式求出勢能的增加量,根據能量守恒求出發動機所消耗的最小能量.

引力勢能的增加量,故A正確;根據萬有引力提供向心力由: ,解得,同理, .所以,動能的減小量為,故B錯誤;根據能量守恒定律,衛星機械能增加了等于發動機消耗的最小能量為,故C正確D錯誤.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑的定滑輪上繞有輕質柔軟細線,線的一端系一質量為3m的重物,另一端系一質量為m、電阻為r的金屬桿。在豎直平面內有間距為L的足夠長的平行金屬導軌PQEF,在QF之間連接有阻值

R的電阻,其余電阻不計,磁感應強度為B0的勻強磁場與導軌平面垂直,開始時金屬桿置于導軌下端QF處,將重物由靜止釋放,當重物下降h時恰好達到穩定速度而勻速下降。運動過程中金屬桿始終與導軌垂直且接觸良好,忽略所有摩擦,重力加速度為g,求

(1)重物勻速下降的速度v

(2)重物從釋放到下降h的過程中,電阻R中產生的焦耳熱QR

(3)將重物下降h時的時刻記作t=0,速度記為v0,若從t=0開始磁感應強度逐漸減小,且金屬桿中始終不產生感應電流,試寫出磁感應強度的大小B隨時間t變化的關系。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一列簡諧橫波在某時刻的波形如圖所示,某時刻質點P的速度為v,經過1.0 s它的速度第一次與v相同,再經過0.2 s它的速度第二次與v相同,則下列判斷中正確的是

A. 波沿x軸正方向傳播,波速為6m/s

B. 波沿x軸負方向傳播,波速為5 m/s

C. 若某時刻質點M到達波谷處,則質點P一定到達波峰處

D. 質點M與質點Q的位移大小總是相等、方向總是相反

E. 從圖示位置開始計時,在2.0 s時刻,質點P的位移為20 cm

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,體積為V、內壁光滑的圓柱形導熱氣缸頂部有一質量和厚度均可忽略的活塞;氣缸內密封有溫度為2.4T0、壓強為1.2p0的理想氣體.p0和T0分別為大氣的壓強和溫度.已知:氣體內能U與溫度T的關系為U=αT,α為正的常量;容器內氣體的所有變化過程都是緩慢的.求:

氣缸內氣體與大氣達到平衡時的體積V1

在活塞下降過程中,氣缸內氣體放出的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一個質量為m的物體以某一速度從固定斜面底端沖上傾角α=30°的斜面,其加速度為,如圖此物體在斜面上上升的最大高度為h,則此過程中正確的是

A. 物體動能增加了

B. 物體克服重力做功

C. 物體機械能損失了

D. 物體克服摩擦力做功

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列關于重力、重心的說法,正確的是( )

A. 由于地球的吸引而使物體受到的力叫重力

B. 任何有規則形狀的物體,它的重心一定與它的幾何中心重合

C. 用一繩子將物體懸掛起來,物體靜止時,該物體的重心一定在繩子的延長線上

D. 任何物體的重心都在物體內,不可能在物體外

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平面上,質量為2m的小球B連接著輕質彈簧,處于靜止;質量為m的小球A以初速度向右勻速運動,接著逐漸壓縮彈簧并使B運動,過一段時間,A與彈簧分離,設小球AB與彈簧相互作用過程中無機械能損失,彈簧始終處于彈性限度以內.求:

(1)當彈簧被壓縮到最短時,A球的速度大小;

(2)彈簧的最大彈性勢能;

(3)彈簧再次恢復原長時,AB兩球的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用頻率為ν的單色光照射某種金屬時,逸出光電子的最大動能為EK,已知普朗克常量為h,則該金屬的逸出功為______ ;若改用頻率為的單色光照射此種金屬時,則逸出光電子的最大動能為______

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在水平向右的勻強電場中,有一絕緣直桿固定在豎直平面內,桿與水平方向夾角為53°,桿上AB兩點間距為L。將一質量為m、帶電量為q的帶正電小球套在桿上,從A點以一定的初速度釋放后恰好沿桿勻速下滑。已知勻強電場的場強大小為E= 。求:

(1)軌道與小球間的動摩擦因數μ

(2)從A點運動到B點過程中,小球電勢能的變化量。

(sin53°=0.8,重力加速度為g

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