1.
如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法一定正确的是( )
| A. | 卫星a的运动周期大于 b、c的运动周期 | |
| B. | b、c受到地球的万有引力相等 | |
| C. | 卫星b加速将会撞上卫星c | |
| D. | 给卫星c实施短暂的点火加速,稳定后其线速度比卫星b的小 |
18.
如图所示,是《用圆锥摆粗略验证向心力的表达式》的实验,细线下面悬挂一个钢球,细线上端固定.将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时恰好位于圆心.现设法使钢球沿纸上的某个圆周运动.实验步骤如下:
(1)用秒表记下钢球运动n圈的时间t.
(2)通过纸上的圆测出钢球做匀速圆周运动的半径r,并用天平测出钢球质量m.
(3)测出悬点到球心的竖直高度h,用上述测得的量分别表示钢球所需要向心力的表达式F1=$\frac{{4m{π^2}{n^2}r}}{t^2}$,钢球所受合力的表达式F2=$mg\frac{r}{h}$.下面是一次实验得到的数据,代入上式计算结果F1=0.173N,F2=0.172N.(g取10m/s2,π2≈10,保留三位有效数字)
(1)用秒表记下钢球运动n圈的时间t.
(2)通过纸上的圆测出钢球做匀速圆周运动的半径r,并用天平测出钢球质量m.
(3)测出悬点到球心的竖直高度h,用上述测得的量分别表示钢球所需要向心力的表达式F1=$\frac{{4m{π^2}{n^2}r}}{t^2}$,钢球所受合力的表达式F2=$mg\frac{r}{h}$.下面是一次实验得到的数据,代入上式计算结果F1=0.173N,F2=0.172N.(g取10m/s2,π2≈10,保留三位有效数字)
| m (kg) | r (m) | n (转) | t (s) | h (m) |
| 0.1 | 0.025 | 40 | 30.2 | 0.145 |
17.
如图所示A、B、C放在旋转圆台上,A、B与台面间动摩擦因数均为μ,C与台面间动摩擦因数为2μ,A、C的质量均为m,B质量为2m,A、B离轴为R,C离轴为2R,则当圆台匀速旋转时( )
| A. | 均未滑动时,C向心加速度最小 | |
| B. | 均未滑动时,A所受静摩擦力最小 | |
| C. | 当圆台转速缓慢增加时,C比A先滑动 | |
| D. | 当圆台转速缓慢增加时,B比A先滑动 |
13.一质量为m的小球在F=2mg的竖直向上的恒力作用下,以某一速度从竖直平面的半圆轨道的左端进入半径为R的半圆轨道内运动,恰好能经过轨道的最低点,重力加速度为g,关于小球在最低点的说法正确的是( )
| A. | 速度等于0 | B. | 速度等于$\sqrt{Rg}$ | ||
| C. | 小球对轨道压力等于mg | D. | 小球对轨道压力等于0 |
12.一个物体在互成锐角的方向上均做匀加速直线运动,已知一个分运动的初速度为v1加速度为a1,另一个分运动的初速度为v2加速度为a2,则对该物体的运动认识正确的是( )
0 137449 137457 137463 137467 137473 137475 137479 137485 137487 137493 137499 137503 137505 137509 137515 137517 137523 137527 137529 137533 137535 137539 137541 137543 137544 137545 137547 137548 137549 137551 137553 137557 137559 137563 137565 137569 137575 137577 137583 137587 137589 137593 137599 137605 137607 137613 137617 137619 137625 137629 137635 137643 176998
| A. | 一定做匀变速直线运动 | |
| B. | 一定做匀变速曲线运动 | |
| C. | 若$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$一定做匀变速曲线运动 | |
| D. | 若$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$一定做匀变速直线运动 |