7.宇宙間是否存在暗物質(zhì)是物理學之謎,對該問題的研究可能帶來一場物理學的革命.為了探測暗物質(zhì),我國在2015年12月17日成功發(fā)射了一顆被命名為“悟空”的暗物質(zhì)探測衛(wèi)星.己知“悟空”在低于同步衛(wèi)星的軌道上繞地球做勻速圓周運動,經(jīng)過時間t(t小于其運動周期),運動的弧長為L,與地球中心連線掃過的角度為θ(弧度),引力常量為G,則下列說法中正確的是(  )
A.“悟空”的質(zhì)量為$\frac{L^3}{{Gθ{t^2}}}$
B.“悟空”的環(huán)繞周期為$\frac{2πt}{θ}$
C.“悟空”的線速度大于第一宇宙速度
D.“悟空”的向心加速度小于地球同步衛(wèi)星的向心加速度

分析 已知“悟空”經(jīng)過時間t(t小于“悟空”的周期),它運動的弧長為L,它與地球中心連線掃過的角度為θ(弧度),根據(jù)線速度和角速度定義可求得“悟空”的線速度和角速度,根據(jù)萬有引力提供向心力求得地球的質(zhì)量,不能求解“悟空”質(zhì)量.

解答 解:A、“悟空”繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,只能求出地球質(zhì)量,不能求出“悟空”的質(zhì)量,故A錯誤;
B、“悟空”經(jīng)過時間t(t小于“悟空”的周期),它運動的弧長為L,它與地球中心連線掃過的角度為θ(弧度),
則“悟空”的角速度為:ω=$\frac{θ}{t}$,周期T=$\frac{2π}{ω}=\frac{2πt}{θ}$,故B正確;
C、“悟空”在低于地球的同步軌道上繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,則有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,得 v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知衛(wèi)星的軌道半徑越大,速率越小,第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,故“悟空”在軌道上運行的速度小于地球的第一宇宙速度,故C錯誤;
D、由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$得:加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,由于“悟空”做圓周運動的半徑較小,所以“悟空”的向心加速度大于地球同步衛(wèi)星的向心加速度,故D錯誤.
故選:B

點評 本題考查勻速圓周運動的線速度和角速度的定義,以及其關系.“悟空”在低于地球的同步軌道上繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,可求得中心天體的質(zhì)量,關鍵是熟練記憶公式.

練習冊系列答案
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18.如圖所示,將一個可視為質(zhì)點的小球在某一高處沿水平方向拋出,正好垂直打在傾角為θ的斜面上,已知小球在空中飛行的時間為t,重力加速度為g,忽略小球所受空氣阻力,下列判斷正確的是( 。
A.小球拋出時的速度大小為gtcotθ
B.小球剛落到斜面上時的速度大小為$\frac{gt}{tan\;θ}$
C.小球的位移與豎直方向夾角的正切值為2cotθ
D.水平分位移與豎直分位移之比為2tanθ

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15.在α粒子散射實驗中,極少數(shù)的α粒子出現(xiàn)了大角度的散射,其原因是( 。
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D.α粒子與電子發(fā)生碰撞,偏離原來的運動方向

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(i)入射角θ的正弦值;
(ii)單色光通過棱鏡的時間t.

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12.下列說法正確的是( 。
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19.如圖,用跨過光滑定滑輪的纜繩將海面上一艘小船直線拖向岸邊.已知拖動纜繩的電動機功率恒為P,小船的質(zhì)量為m,小船所受到水的阻力大小恒為f,經(jīng)過A點時的速度大小為v,小船從A點沿直線運動到B點經(jīng)歷時間為t,此時纜繩與水平面夾角為θ,A、B兩點間水平距離為d,纜繩質(zhì)量忽略不計.則( 。
A.小船經(jīng)過B點時的速度大小為VB=$\sqrt{{v}^{2}+\frac{2(Pt-fd)}{m}}$
B.小船經(jīng)過B點時繩子對小船的拉力大小為$\frac{Pcosθ}{\sqrt{{v}^{2}+\frac{2(Pt-fd)}{m}}}$
C.小船經(jīng)過A點時電動機牽引繩子的速度大小為$\frac{v}{cosθ}$
D.小船經(jīng)過B點時的加速度大小為$\frac{P}{\sqrt{{m}^{2}{v}^{2}+2m(Pt-fd)}}$-$\frac{f}{m}$

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16.當用一束紫外線照射鋅板時,產(chǎn)生了光電效應,下列說法正確的是( 。
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C.有電子從鋅板逸出
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16.質(zhì)量為1kg的小球從空中自由下落,與水平地面第一次相碰后反彈到空中某一高度,其速度隨時間變化的關系如圖所示.若g=10m/s2,則(  )
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D.小球反彈起的最大高度為0.45 m

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