题目内容
2.如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A. | 甲的线速度比乙的大 | B. | 甲的运行周期比乙的小 | ||
C. | 甲的角速度与乙的角速度相等 | D. | 甲的向心加速度比乙的小 |
分析 卫星做圆周运动向心力由万有引力提供,得到向心加速度、周期、角速度、线速度与轨道半径的关系式,再进行分析
解答 解:卫星由万有引力提供向心力有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,
则得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
可见,中心天体的质量M越小,a、ω、v越小,T越大,所以得:甲的向心加速度、角速度、线速度都比乙小,而甲的周期比乙大,故D正确,ABC错误.
故选:D
点评 本题要建立清晰的物理模型,利用万有引力等于向心力列式进行分析.
练习册系列答案
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12.如图甲,倾角为θ的光滑斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点,在A点放一质量m=2kg的小物块,小物块自由释放,在开始运动的一段时间内v-t图如图乙所示,小物块在0.4s时运动到B点,在0.9s时到达C点,BC的距离为1.2m(g取10m/s2).由图知( )
A. | 斜面倾角θ=$\frac{π}{6}$ | |
B. | C点处弹簧的弹性势能为16J | |
C. | 物块从B运动到C的过程中机械能守恒 | |
D. | 物块从C回到A的过程中,加速度先增大后减小,再保持不变 |
10.在如图所示的装置中,表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的倾角为θ=30°;两个光滑的定滑轮的半径很小,用一根跨过定滑轮的细线连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°.现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内摆动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好未滑动.已知乙物体的质量为m=1kg,若重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A. | 乙物体运动经过最高点时悬线的拉力大小为15N | |
B. | 乙物体运动经过最低点时悬线的拉力大小为25N | |
C. | 斜面对甲物体的最大静摩擦力的大小为l5N | |
D. | 甲物体的质量为2.5kg |
17.一只气球以10m/s的速度匀速上升,某时刻在气球正下方距气球s0=6m处有一小石子以20m/s的初速度竖直上抛,则下述正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)( )
A. | 石子能追上气球 | |
B. | 石子追不上气球 | |
C. | 若气球上升速度为9m/s,其余条件不变,则石子在抛出后1s末追上气球 | |
D. | 若气球上升速度为7m/s,其余条件不变,则石子到达最高点时,恰追上气球 |
14.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是( )
A. | 第一宇宙速度是发射人造地球卫星的最小速度 | |
B. | 第一宇宙速度是人造地球卫星环绕运行的最大速度 | |
C. | 第一宇宙速度是地球同步卫星环绕运行的速度 | |
D. | 地球的第一宇宙速度由地球的质量和半径决定的 |
11.有三个相同的电阻,分别通过如下图(1)、(2)、(3)所示的变化电流,三个图中电流的最大值和周期都相同,(2)为正弦交流电.下列说法中正确的是( )
A. | 在一个周期内三个电阻发热量相等 | |
B. | 在一个周期内,(1)、(3)发热量相等,是(2)发热量的2倍 | |
C. | 在一个周期内,(1)、(2)发热量相等,是(3)发热量的$\frac{1}{2}$ | |
D. | 在一个周期内,(3)发热量最大,(1)次之,(2)的发热量最小 |
3.两个相同的金属小球,一个带电量+q,另一个带电量-3q,它们间的距离为r时,作用力为F,若将两个小球接触一下后,再把它们放在相距$\frac{r}{2}$处,则两球的作用力变为( )
A. | F | B. | $\frac{3}{4}$F | C. | $\frac{4}{3}$F | D. | $\frac{16}{3}$F |