题目内容
17.假如一个做匀速圆周运动的人造地球卫星,它的轨道半径增大到原来的2倍后,仍做匀速圆周运动,则( )| A. | 根据公式v=ωr,可知卫星的线速度增大到原来的2倍 | |
| B. | 根据公式F=m$\frac{v^2}{r}$,可知卫星的线速度将增大到原来的$\sqrt{2}$倍 | |
| C. | 根据公式F=m$\frac{v^2}{r}$,可知卫星所需的向心力减小到原来的$\frac{1}{2}$ | |
| D. | 根据公式F=G$\frac{Mm}{r^2}$,可知地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$ |
分析 人造卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的线速度、角速度、周期随着变化,所以,不能用向心力的表达式来讨论一些物理量的变化.注意运用控制变量法.
解答 解:A、当卫星的轨道半径变化时,卫星的角速度ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,随着变化,所以不能用公式v=rω讨论卫星的线速度变化,故A错误;
B、当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的线速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$随着变化,所以不能用公式F=$\frac{{mv}^{2}}{r}$讨论卫星的线速度变化和向心力变化,故BC错误;
D、地球提供的向心力等于万有引力,根据公式F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力将减少到原来的$\frac{1}{4}$,故D正确;
故选:D.
点评 人造卫星做圆周运动,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公式,正确使用控制变量法.
练习册系列答案
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7.下列关于磁通量的说法正确的是( )
| A. | 放在匀强磁场中的平面垂直于磁场方向时,穿过平面的磁通量最大 | |
| B. | 放在匀强磁场中的平面平行于磁场方向时,穿过平面的磁通量为零 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量为零,则该处的磁感应强度一定为零 | |
| D. | 磁通量发生变化,不一定是磁场发生变化引起的 |
8.下列关于弹力说法中正确的是( )
| A. | 只要两个物体接触就一定产生弹力 | |
| B. | 只要两物体发生形变就一定产生弹力 | |
| C. | 形变大的物体产生的弹力一定比形变小的物体产生的弹力大 | |
| D. | 绳的拉力也属于弹力,其方向总是沿绳而指向绳收缩的方向 |
2.探究弹力和弹簧伸长的关系时,在弹性限度内,悬挂15N重物时,弹簧长度为0.16m;悬挂20N重物时,弹簧长度为0.18m.则弹簧的原长L0和劲度系数k分别为( )
| A. | L0=0.02 m k=500 N/m | B. | L0=0.10 m k=500 N/m | ||
| C. | L0=0.02 m k=250 N/m | D. | L0=0.10 m k=250 N/m |
6.下列关于摩擦力的说法,正确的是( )
| A. | 静摩擦力的大小是在零和最大静摩擦力之间发生变化 | |
| B. | 相互接触且接触面粗糙的两物体之间一定有摩擦力 | |
| C. | 动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比 | |
| D. | 滑动摩擦力的方向与物体的运动方向一定相反 |
7.下列说法中正确的是( )
| A. | 电场线越密处场强越大,电势越高 | B. | 沿电场线的方向电势逐渐降低 | ||
| C. | 场强为0处,电势不一定为0 | D. | 在电势高处电荷具有的电势能大 |