题目内容
12.| A. | 甲的角速度比乙大 | B. | 甲的线速度比乙大 | ||
| C. | 甲的向心加速度比乙的小 | D. | 甲的运行周期比乙的小 |
分析 抓住卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,列式展开讨论即可.
解答 解:根据卫星运动的向心力由万有引力提供,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r
A、ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量,故甲的角速度小于乙的角速度,故A错误;
B、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量,故甲的线速度小于乙的线速度,故B错误.
C、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量,可知甲的向心加速度小于乙的向心加速度,故C正确;
D、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量,故甲的周期大于乙的周期,故D错误;
故选:C.
点评 抓住半径相同,中心天体质量不同,根据万有引力提供向心力展开讨论即可,注意区别中心天体的质量不同.
练习册系列答案
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12.图甲、图乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化.下列说法正确的是( )

| A. | 图甲表示交流电,图乙表示直流电 | |
| B. | 图乙所示电压的有效值为5V | |
| C. | 将图甲电压通过一个理想二极管给电阻供电,电压的有效值变为110V | |
| D. | 图甲所示电压经匝数比为10:1的变压器变压后,频率变为原来的$\frac{1}{10}$ |
3.已知真空中半径为R、电流为I的通电圆线圈轴线上任一点Q的磁感应强度大小为B=$\frac{{μ}_{0}{R}^{2}I}{2\sqrt{({R}^{2}+{x}^{2})^{3}}}$,方向沿轴线,如图甲所示,其中常量μ0为真空磁导率,x为Q点到圆线圈圆心的距离,现真空中有相距为l的两点电荷+q和-q以恒定的角速度ω绕轴OO′(俯视为逆时针)快速转动,如图乙所示,若轴OO′离-q的距离为离+q距离的3倍,则两电荷连线与轴OO′交点P处的磁感应强度( )

| A. | 大小为$\frac{4{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向上 | B. | 大小为$\frac{4{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向下 | ||
| C. | 大小为$\frac{2{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向上 | D. | 大小为$\frac{2{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向下 |
7.
如图所示为某一皮带传动装置,主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2(r2<r1).已知主动轮做逆时针转动,转动过程中皮带不打滑,下列说法中正确的是( )
| A. | 从动轮边缘B点线速度大于主动轮边缘A点线速度 | |
| B. | 从动轮边缘B点线速度小于主动轮边缘A点线速度 | |
| C. | 从动轮角速度大于主动轮角速度 | |
| D. | 从动轮角速度小于主动轮角速度 |
17.
如图所示,是某空间部分电场线分布图,电场方向如图箭头所示,M、N、Q是以直电场线上一点O为圆心的同一圆周上的三点,OQ连线垂直于MN,以下说法正确的是( )
| A. | M点电场强度与N点电场强度相等 | |
| B. | M点电势与N点电势相等 | |
| C. | 将一负电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加 | |
| D. | 在Q点放置一个正电荷,正电荷所受电场力方向一定垂直OQ向上 |
4.
速度相同的一束拉子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )
| A. | 该束粒子带负电 | |
| B. | 速度选择器的P1极板带负电 | |
| C. | 能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于$\frac{E}{{B}_{1}}$ | |
| D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S0,粒子的比荷越小 |
1.关于物质波,下列说法正确的是( )
| A. | 物质波就是光波 | B. | 物质波是一种概率波 | ||
| C. | 动量越大的粒子波动性越明显 | D. | 爱因斯坦首先提出了物质波的假说 |
2.关于波粒二象性,下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应表明光具有粒子性 | |
| B. | 康普顿效应表明光具有波动性 | |
| C. | 微观粒子有波动性,宏观物体没有波动性 | |
| D. | 根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性 |