题目内容
8.| A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | ||
| C. | b在相同时间内转过的弧长最长 | D. | d的运动周期有可能是18 h |
分析 同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小,再比较c的向心加速度与g的大小.根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,分析弧长关系.根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系.
解答 解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r得c的向心加速度大于a的向心加速度,故A错误;
B、c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$.故B错误;
C、卫星做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,卫星的半径越大,速度越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故C正确;
D、由开普勒第三定律:$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k可知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,故D错误;
故选:C.
点评 对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.
练习册系列答案
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18.
如图所示,在频率为f的交流电路中,当开关S依次分别接通R、C、L支路,这时通过各支路的电流有效值相等.若将交变电流的频率提高到2f,保持其他条件不变,则下列说法中正确的是( )
| A. | 通过R的电流有效值不变 | B. | 通过L的电流有效值最小 | ||
| C. | 通过C的电流有效值最大 | D. | 流过R、C、L的电流有效值都不变 |
19.将质量为100kg的物体从地面提升到10m高处,在这个过程中,下列说法中正确的是(取g=10m/s2)( )
| A. | 重力做正功,重力势能增加1.0×104 J | |
| B. | 重力做正功,重力势能减少1.0×104 J | |
| C. | 重力做负功,重力势能增加1.0×104 J | |
| D. | 重力做负功,重力势能减少1.0×104 J |
3.
质量为2kg的质点在竖直面内斜向下做曲线运动,它在竖直方向的速度图象如图甲所示,在水平方向的位移图象如图乙所示.g取10m/s2.则( )
| A. | 2s时刻,质点速度大小是5 m/s | |
| B. | 2s时刻,质点速度大小是4 m/s | |
| C. | 前2s内质点的重力势能减少了120 J | |
| D. | 前2s内质点的机械能减少了40 J |
20.下列说法中确的是( )
| A. | 速度很大,加速度一定很大 | |
| B. | 物体加速度增大,速度可能越来越小 | |
| C. | 加速度是速度对时间的变化率 | |
| D. | 速度变化越来越快,加速度一定在增大 |
17.
完全相同的甲、乙两个物体放在同一水平地面上,分别在水平拉力F1、F2作用下,由静止开始做匀加速直线运动,分别经过时间t0和4t0,速度分别达到2v0和v0时撤去F1、F2,甲、乙两物体开始做匀减速直线运动,直到静止.其速度随时间变化情况如图所示,则下列各项说法中正确的是( )
| A. | 若在F1、F2作用时间内甲、乙两物体的位移分别为x1、x2,则x1>x2 | |
| B. | 若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为x′1、x′2,则x′1>x′2 | |
| C. | 甲、乙两物体匀减速过程的位移之比为4:1 | |
| D. | 若在匀加速过程中甲、乙两物体的加速度分别为a1和a2,则a1<a2 |
18.
两质量相同的小球A、B,分别用轻绳悬在等高的O1、O2点,A球的悬绳比B球的悬绳长,把两球的悬绳均拉到水平位置无初速释放,则小球经最低点时(取悬绳水平时所在的平面为零势能面),如图所示.不正确是( )
| A. | A球的速度大于B球的速度 | B. | A、B两小球对绳的拉力相同 | ||
| C. | A球的机械能大于B球的机械能 | D. | A球的机械能等于B球的机械能 |