题目内容
18.人造地球卫星A和B,它们的质量之比为mA:mB=2:1,它们的轨道半径之比为rA:rB=1:2,则下面的结论中正确的是( )| A. | 它们受到地球的引力之比为FA:FB=1:1 | |
| B. | 它们的运行速度大小之比为VA:VB=$\sqrt{2}$:1 | |
| C. | 它们的运行周期之比为TA:TB=2$\sqrt{2}$:1 | |
| D. | 它们的运行角速度之比为ωA:ωB=2$\sqrt{2}$:1 |
分析 人造地球卫星绕地球做圆匀速周运动,由地球的万有引力提供向心力,据此列式,运用比例法求解即可.
解答 解:人造地球卫星做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力,得:
F=G$\frac{mM}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=mω2r,
M是地球的质量,m、r、T、ω分别为卫星质量、轨道半径、周期和角速度.则得:
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,
ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$
由题卫星A和B的质量之比为mA:mB=2:1,轨道半径之比为1:2,则由上式可得,FA:FB=1:8,它们的运行速度大小之比为:vA:vB=$\sqrt{2}$,
它们的运行周期之比为TA:TB=1:2$\sqrt{2}$,它们的运角速度之比为:ωA:ωB=$2\sqrt{2}:1$故AC错误,BD正确.
故选:BD
点评 人造地球卫星做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力,卫星的线速度、角速度、周期都与半径有关,讨论这些物理量时要找准向心力公式形式
练习册系列答案
相关题目
6.
在光滑的水平面上相距20cm的两个钉子A和B,如图所示,长1m的细绳一端系着质量为0.4kg的小球,另一端固定在钉子A上,开始时,小球和钉子A、B在同一直线上,小球始终以2m/s的速率在水平面上做匀速圆周运动.若细绳能承受的最大拉力是4N,那么从开始到细绳断开所经历的时间是( )
| A. | 0.9π s | B. | 0.8π s | C. | 1.2π s | D. | 1.6π s |
13.物体分别在以下各组共点力作用下,一定不能保持平衡状态的是( )
| A. | 2N,3N,4N | B. | 2N,4N,8N | C. | 3N,4N,7N | D. | 5N,5N,2N |
3.下列关于交流电路的说法错误的是( )
| A. | 电容器的击穿电压为交流电压的最大值 | |
| B. | 电路中电流表的示数为电流的有效值 | |
| C. | 教室内日光灯的额定电压为电压的有效值 | |
| D. | 电路中保险丝的熔断电流为电流的最大值 |
10.
某战士在倾角为30°的山坡上进行投掷手榴弹训练.他从A点以某一初速度v0=15$\sqrt{3}$m/s沿水平方向投出手榴弹后落在B点.该型号手榴弹从拉动弹弦到爆炸需要5s的时间,空气阻力不计,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 手榴弹在空中飞行的时间为3s | |
| B. | 战士从拉动弹弦到投出所用的时间是3s | |
| C. | A、B两点间的距离是90m | |
| D. | 手榴弹后落在B点的速度大小为30m/s |
7.在设计水平面内的火车轨道的转变处时,要设计为外轨高、内轨低的结构,即路基形成一外高、内低的斜坡(如图所示)内、外两铁轨间的高度差在设计上应考虑到铁轨转弯的半径和火车的行驶速度大小.若某转弯处设计为当火车以速率v通过时,内、外两侧铁轨所受轮缘对它们的压力均恰好为零.车轮与铁轨间的摩擦可忽略不计,则下列说法中正确的是( )

| A. | 当火车以速率v通过此弯路时,火车所受各力的合力沿路基向下方向 | |
| B. | 当火车以速率v通过此弯路时,火车所受重力与铁轨对其支持力的合力提供向心力 | |
| C. | 当火车行驶的速率大于v时,外侧铁轨对车轮的轮缘施加压力 | |
| D. | 当火车行驶的速率小于v时,外侧铁轨对车轮的轮缘施加压力 |
8.
如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r.闭合电键S后,将滑动变阻器R0滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则( )
| A. | 电流表示数减小 | B. | △U1>△U2 | C. | △U2=△U1+△U3 | D. | $\frac{△{U}_{3}}{△I}$>r |