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18.我国今年发射的“神州六号”载人飞船,与“神州五号”飞船相比,它在更高的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图做示,下列说法中正确的是(  )
A.“神州六号”的线速度较小B.“神州六号”的向心加速度较大
C.“神州六号”的角速度较小D.“神州六号”的周期更短

分析 卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以求出卫星的线速度、向心加速度、角速度、周期,然后分析答题.

解答 解:A、卫星绕地球做匀速圆周运动,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=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于“神州六号”飞船的轨道半径大于“神舟五号”飞船的轨道半径,则“神州六号”飞船的线速度小于“神舟五号”飞船的线速度,故A错误;
B、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,由于“神州六号”飞船的轨道半径大于“神舟五号”飞船的轨道半径,则“神州六号”飞船的向心加速度小于“神舟五号”飞船的向心加速度,故B错误;
C、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,解得:ω$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,由于“神州六号”飞船的轨道半径大于“神舟五号”飞船的轨道半径,则“神州六号”飞船的角速度小于“神舟五号”飞船的角速度,故C正确;
D、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,由于“神州六号”飞船的轨道半径大于“神舟五号”飞船的轨道半径,则“神州六号”飞船的周期大于“神舟五号”飞船的周期,故D错误;
故选:C.

点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力是解题的关键,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题,本题是一道基本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图物体做直线运动的位移图象,以下说法正确的是(  )
A.甲乙同时、同地、同向出发B.甲的速度大小为6m/s
C.甲的速度比乙小D.前6s内,甲发生的位移比乙小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.甲、乙两质点从同一地点出发沿同线运动,它们的速度一时间图象如图所示,则两质点(  )
A.前2s内的平均速度相等B.前4s内运动方向相同
C.4s末的速度相等.D.加速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,A、B两物体叠放在水平地面上,已知A、B的质量分别为mA=10kg,mB=20kg,A、B之间,B与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5.一轻绳一端系住物体A,另一端系于墙上,绳与竖直方向的夹角为37°,今欲用外力将物体B匀速向右拉出,求所加水平力F的大小,并画出A、B的受力分析图.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.某物体由静止开始作匀加速直线运动,加速度为a1,运动时间为t1,接着作加速度为a2的匀减速运动,再经过t2速度恰好为零,物体在全程的平均速度可表示为(  )
A.$\frac{{a}_{1}{t}_{1}}{2}$B.$\frac{{a}_{1}{t}_{1}+{a}_{2}{t}_{2}}{2}$
C.$\frac{{a}_{2}{t}_{2}}{2}$D.$\frac{{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}+{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}}{2({t}_{1}+{t}_{2})}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.(1)“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,具体测算加速度前的主要步骤有:
A.换上纸带重复做三次,选择一条比较理想的纸带;
B.将打点记时器固定在长木板上没有滑轮的一端,接上低压交流电源;
C.把小车停在靠近打点记时器的地方,接通电源,放开小车;
D.断开电源,取下纸带;
E.把一条细绳栓在小车前端,绳跨过滑轮挂上砝码;
F.把纸带固定在小车后端并让纸带穿过打点计时器.
以上步骤的合理顺序是:BEFCDA.
(2)在实验中,打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,当电源的频率为50Hz时,每隔0.02秒打一次点,现在用打点计时器测定物体的加速度,当电源的频率低于50Hz时,如果仍按频率为50Hz的时间打一次点计算,则测出的加速度数值大于(填“大于”、“小于”或“等于”)频率为50Hz时测出的加速度的值.
(3)实验时所用的电源的频率为50Hz时,如果选出的纸带如图所示,图中共有0-6七个记数点,已知每两个计数点间有4个计时点,从纸带分析上可以判定这段纸带的运动是匀加速直线运动理由是相邻的计数点位移逐渐增大,而且连续相等时间内位移差相等根据纸带求得的加速度a=1.58m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.酒后驾车严重威胁公众交通安全.若将驾驶员从视觉感知前方危险到汽车开始制动的时间称为反应时间,将反应时间和制动时间内汽车行驶的总距离称为感知制动距离.科学研究发现,反应时间和感知制动距离在驾驶员饮酒前后会发生明显变化.一驾驶员正常驾车和酒后驾车时,感知前方危险后汽车运动的v-t图线分别如图甲、乙所示.求:
(1)正常驾驶时的感知制动距离s;
(2)酒后驾驶时的感知制动距离比正常驾驶时增加的距离△s.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,真空中固定在O点的点电荷带电量Q=+2.0×10-6C,虚线为另一带电量q=-2.0×10-9C的点电荷从无穷远处向O运动的轨迹.点电荷q从无穷远处移到A点静电力做了1.5×10-7J的功;取无穷远处电势为0,轨迹上离O点距离为3cm的B点电势φB=125V,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2.求:
(1)点电荷q在B点时受到的静电力F大小;
(2)点电荷q在A点的电势能EpA
(3)A、B两点间的电势差UAB

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.一个同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系,进行了如下实验:在离地面高度为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的一个小钢球接触.当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘,如图所示.让钢球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使钢球沿水平方向射出桌面,小钢球在空中飞行后落在水平地面上,水平距离为s.
(1)小钢球离开桌面时的速度大小为v0=s$\sqrt{\frac{g}{2h}}$,弹簧的弹性势能Ep与小钢球质量m、桌面离地面高度h、小钢球飞行的水平距离s等物理量之间的关系式为Ep=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$..
(2)弹簧的压缩量x与对应的钢球在空中飞行的水平距离s的实验数据如下表所示:
弹簧的压缩量x(cm)1.001.502.002.503.003.50
小钢球飞行的水平距离s(m)2.013.004.014.966.017.00
由实验数据,可确定弹性势能Ep与弹簧的压缩量x的关系为C(式中k为比例系数).
A.Ep=kx        
B.Ep=k$\sqrt{x}$
C.Ep=kx2       
D.Ep=k$\frac{1}{x}$.

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