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8.我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24小时轨道”上绕地球运行(即绕地球一圈需要24小时),然后,经过两次变轨依次到达“48小时轨道”和“72小时轨道”,最后奔向月球,如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,则在每次变轨完成后与变轨前相比(  )
A.卫星的绕行速度变大B.卫星所受向心力变大
C.卫星的机械能不变D.卫星动能减小,引力势能增大

分析 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度和周期的表达式,由题意知道周期变大,故轨道半径变大,速度变小,动能变小.

解答 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,根据万有引力提供向心力,得:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
可得:T=2$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$…①
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$…②
AB、根据题意两次变轨后,卫星分别为从“24小时轨道”变轨为“48小时轨道”和从“48小时轨道”变轨为“72小时轨道”,则由上式可知,在每次变轨完成后与变轨前相比运行周期增大,运行轨道半径增大,运行线速度减小,卫星所受向心力变小,故A、B错误.
C、两次变轨后,半径都增大,卫星必须点火加速,机械能增大,故C错误.
D、卫星的速度减小,则动能减小,高度增大,则引力势能增大,故D正确.
故选:D.

点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、周期的表达式,再进行讨论.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则.

①如图(a),在电子秤的下端悬挂一装满水的水壶,记下水壶静止时电子秤的示数F;
②如图(b),将三细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶杯带上.水平拉开细线L1,在白纸上记下结点O的位置、三细线的方向和电子秤的示数F1
③如图(c),将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上.手握电子秤沿着②中L2的方向拉开细线L2,使结点O的位置和三根细线的方向与②中重合,记录电子秤的示数F2
④在白纸上按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力F′的图示,若F和F′在误差范围内重合,则平行四边形定则得到验证.

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19.某实验小组用下列器材设计了如图1所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”、“×10”两种倍率.
A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
C.定值电阻R1=1200Ω
D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
E.电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
F.电阻箱R4:最大阻值9999Ω
G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干

(1)该实验小组按图1正确连接好电路.当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R,则R=1500Ω,欧姆表的倍率是“×10”(选填“×1”、“×10”).
(2)闭合电键S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=14.5Ω且R3=150Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流.
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图2所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为1850Ω.

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16.下列属于国际单位制的基本单位的是(  )
A.开尔文B.库仑C.伏特D.焦耳

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直流电源E,电压6V,内阻不计;
小直流电动机M;
电压表V1,量程0~0.6V,内阻约3kΩ;
电压表V2,量程0~6V,内阻约15kΩ;
电流表A1,量程0~0.6A,内阻约1Ω;
电流表A2,量程0~3A,内阻约0.5Ω;
滑动变阻器R,0~10Ω,2A;
电键S一只,导线若干.
①首先要比较精确测量电动机的线圈绕阻r.根据合理的电路进行测量时,要控制电动机不转动,调节滑动变阻器,使电压表和电流表有合适的示数,电压表应该选${V}_{1}^{\;}$.若电压表的示数为0.1V,电流表的示数为0.2A,则内阻r=0.5Ω,这个结果比真实值偏小(选填“大”或“小”).
②在图1方框中画出研究电动机的输出功率与输入电压的关系的实验电路图.(标明所选器材的符号)
③当电压表的示数为4.5V时,电流表示数如图2所示,此时电动机的输出功率是1.72W.

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