【題目】如圖所示,兩顆個人造地球衛(wèi)星A、B圍繞地球E做勻速圓周運動,衛(wèi)星A的軌道半徑為rA , 運行周期為TA;衛(wèi)星B的軌道半徑為rB . 已知萬有引力常量為G.則根據以上信息可以求出( )
A.衛(wèi)星B的運行周期
B.地球的質量
C.地面上的重力加速度
D.地球的半徑
【答案】A,B
【解析】解:A、對于任一衛(wèi)星,由萬有引力提供向心力得 G =m r,得 T=2π ,則得A、B運行周期之比為 = ,已知,衛(wèi)星A的軌道半徑為rA,運行周期為TA;衛(wèi)星B的軌道半徑為rB.可知能求出衛(wèi)星B的運行周期TB.故A正確.
B、由T=2π ,知已知衛(wèi)星A的軌道半徑為rA,運行周期為TA以及萬有引力常量G,可以求出地球的質量M,故B正確.
CD、在地面上,根據萬有引力等于重力,得 G =mg,得 g= ,由題不能求出地球半徑R,所以不能求出地面上的重力加速度g.故CD錯誤.
故選:AB
根據萬有引力提供向心力得出衛(wèi)星的運行周期與軌道半徑的關系,可求得地球的質量,利用比例法可求得衛(wèi)星B的運行周期.根據萬有引力等于重力,分析能否求地面上的重力加速度和地球的半徑.
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【題目】金屬板和板前一正點電荷形成的電場線分布如圖所示,A、B、C、D為電場中的四個點,則( )
A. B、D兩點的電勢相等
B. B點的電場強度比D點的大
C. 負電荷在C點的電勢能低于在A點的電勢能
D. 正電荷由D點靜止釋放,只受電場力作用沿電場線運動到B點
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【題目】如圖所示,A、B兩物體放在水平轉盤上,已知它們的質量關系是mA=2mB , 它們距轉軸的距離關系是rA=2rB , 二物體與轉盤表面的動摩擦因數相同,設它們的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,二物體隨轉盤一起做勻速轉動( )
A.二物體的角速度大小相等
B.二物體的線速度大小相等
C.二物體的向心加速度大小相等
D.若轉盤的轉速緩慢增大時,物體A先相對于盤滑動
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【題目】質量為2kg的質點在x﹣y平面上做曲線運動,在x方向的速度﹣時間圖象和y方向的位移﹣時間圖象如圖所示,下列說法正確的是( )
A.質點的初速度為7m/s
B.質點所受的合外力為3N
C.質點初速度的方向與合外力方向垂直
D.2s末質點速度大小為6m/s
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【題目】如圖所示,在粗糙的水平面上,某物體受到大小為F,方向與水平方向成角的拉力或推力作用。在位移均為s的條件下,兩種情況相比較:( )
A. 力F對物體做功相等,物體的末速度也相等
B. 力F對物體做功不相等,物體的末速度也不相等
C. 力F對物體做功相等,物體末速度不相等
D. 力F對物體做功不相等,物體克服阻力做的功相等
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【題目】一物體從某一高度自由下落在直立于地面上的輕彈簧上,如下圖,在A點,物體開始與彈簧接觸,到B點時的速度為零,然后被彈回。則下列說法中正確的是:( )
A. 物體從A點下降到B的過程中,動能不斷減小
B. 物體從B上升到A的過程中,動能不斷增大
C. 物體在B點時,所受合力為零
D. 物體從A下降到B以及由B上升到A的過程中,動能都是先增大后減小
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【題目】某運動員做跳傘運動,他從懸停在空中的直升飛機上由靜止跳下,跳離飛機一段時間后打開降落傘做減速下落,他打開降落傘后的速度圖象如圖所示,已知人和降落傘的總質量m=80kg,g取10m/s2 ,
(1)不計人所受的阻力,求打開降落傘前運動員下落的高度?
(2)打開傘后傘所受阻力F1與速度v成正比,即F1=kv,求打開傘瞬間運動員的加速度a的大小和方向?
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【題目】如圖所示,小球用細繩系住,繩的另一端固定于O點.現(xiàn)用水平力F緩慢推動斜面體,小球在斜面上無摩擦地滑動,細繩始終處于直線狀態(tài),當小球升到接近斜面頂端時細繩接近水平,此過程中斜面對小球的支持力FN以及繩對小球的拉力FT的變化情況是( )
A.FN保持不變,F(xiàn)T不斷增大
B.FN不斷增大,F(xiàn)T不斷減小
C.FN保持不變,F(xiàn)T先增大后減小
D.FN不斷增大,F(xiàn)T先減小后增大
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【題目】如圖,某同學為了找出平拋運動的物體初速度之間的關系,用一個小球在O點對準前方的一塊豎直放置的擋板,O與A在同一高度,小球的水平初速度分別是v1、v2、v3,打在擋板上的位置分別是B、C、D,且AB:BC:CD=1:3:5.則v1、v2、v3之間的正確關系是( 。
A. v1:v2:v3=6:3:2
B. v1:v2:v3=5:3:1
C. v1:v2:v3=3:2:1
D. v1:v2:v3=9:4:1
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