题目内容
6.2012年4月30日我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功发射两颗北斗导航卫星(第12、13颗),卫星顺利进入预订转移轨道,假设第十三颗北斗导航卫星做匀速圆周运动,共运行了n周,起始时刻为t1,结束时刻为t2,运行速度为v,半径为r,则计算其运动周期可用( )| A. | T=$\frac{{t}_{2}-{t}_{1}}{n}$ | B. | T=$\frac{{t}_{1}-{t}_{2}}{n}$ | C. | T=$\frac{2πr}{v}$ | D. | T=$\frac{2πv}{r}$ |
分析 周期等于运行一周的时间,根据运动的总时间和运动的圈数求出周期的大小,或根据一圈的周长和线速度求出周期的大小.
解答 解:卫星运动的总时间t=t2-t1,则卫星的周期T=$\frac{t}{n}=\frac{{t}_{2}-{t}_{1}}{n}$,故A错误,B正确.
线速度为v,则周期T=$\frac{2πr}{v}$,故C正确,D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道周期的定义,知道周期与线速度的关系,基础题.
练习册系列答案
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17.
如图所示,质量为m、长为L的直导线用两根轻质绝缘细线悬挂于同一水平线上O、O′两点,并处于匀强磁场中.当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,细线与竖直方向的夹角为θ,则磁感应强度的最小值和方向是( )
| A. | $\frac{mg}{IL}tanθ$,z正向 | B. | $\frac{mg}{IL}$,y正向 | ||
| C. | $\frac{mg}{IL}sinθ$,沿悬线斜向上 | D. | $\frac{mg}{IL}sinθ$,沿悬线斜向下 |
1.火星成为我国深空探测的第二颗星球,假设火星探测器在着陆前,绕火星表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),航天员测出飞行N圈用时t,已知地球质量为M,地球半径为R,火星半径为r,地球表面重力加速度为g,则( )
| A. | 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为$\frac{{4{π^2}{N^2}r}}{t^2}$ | |
| B. | 火星探测器匀速飞行的速度约为$\frac{2πNR}{t}$ | |
| C. | 火星探测器的质量为$\frac{{4π{N^2}{r^3}}}{{g{R^2}{t^2}}}$ | |
| D. | 火星的平均密度为$\frac{{3πM{N^2}}}{{g{R^2}t}}$ |
11.
如图所示,在匀强磁场中,一正电荷的运动方向与此磁场方向垂直,并且所受洛伦兹力的方向水平向左,则此时电荷的运动方向为( )
| A. | 向上 | B. | 向下 | C. | 向左 | D. | 向右 |
18.
如图(甲)所示,质量m=1kg的物块(可视为质点)以v0=10m/s的初速度从粗糙斜面上的P点沿斜面向上运动到达最高点后,又沿原路返回,其速率随时间变化的图象如图(乙)所示,已知斜面固定且足够长.不计空气阻力,取g=10m/s2,sin 37°=0.6.下列说法中正确的是( )
| A. | 物块所受的重力与摩擦力之比为5:2 | |
| B. | 在t=1 s到t=6 s的时间内物块所受重力的平均功率为50 W | |
| C. | 在t=6 s时物块克服摩擦力做功的功率为20 W | |
| D. | 在t=0到t=1 s时间内机械能的变化量大小与t=1 s到t=6 s时间内机械能变化量大小之比为1:5 |
5.图甲是回旋加速器的原理示意图.其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连.加速时某带电粒子的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )

| A. | 在Ek-t图象中t4-t3=t3-t2=t2-t1 | |
| B. | 高频电流的变化周期应该等于tn-tn-1 | |
| C. | 粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大 | |
| D. | D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大 |
6.
如图所示是某电场中的一条电场线,一电子从a点由静止释放,它将沿电场线向b点运动.下列有关该电场情况的判断,正确的是( )
| A. | 该电场一定是匀强电场 | B. | 场强Ea一定小于Eb | ||
| C. | 电子具有的电势能Epa一定小于Epb | D. | 电势φa<φb |