9.一人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),假如該衛(wèi)星變軌后仍做勻速圓周運(yùn)動(dòng),動(dòng)能減小為原來(lái)的$\frac{1}{4}$,不考慮衛(wèi)星質(zhì)量的變化,則變軌前后衛(wèi)星的( 。
A.向心加速度大小之比為16:1B.角速度大小之比為2:1
C.周期之比為1:8D.軌道半徑之比為1:4

分析 根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力,通過(guò)線速度的變化得出軌道半徑的變化,從而得出向心加速度、周期、角速度的變化.

解答 解:A、由萬(wàn)有引力提供向心力,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=mω2r=ma
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
根據(jù)動(dòng)能減小為原來(lái)的$\frac{1}{4}$可知,速度減小為原來(lái)的$\frac{1}{2}$,軌道半徑增加到原來(lái)的4倍,即軌道半徑之比為1:4,
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以向心加速度大小之比為16:1,故A正確,D正確;
B、ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,軌道半徑之比為1:4,可知角速度減小為原來(lái)的$\frac{1}{8}$,角速度大小之比為8:1,故B錯(cuò)誤;
C、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,軌道半徑之比為1:4,所以周期之比為1:8,故C正確;
故選:ACD.

點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵掌握萬(wàn)有引力提供向心力,知道線速度、角速度、周期、向心加速度與軌道半徑的關(guān)系.

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20.在圓軌道上運(yùn)行的質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星,到地面距離等于地球半徑,地面處的重力加速度為g,則( 。
A.衛(wèi)星的線速度為$\sqrt{2Rg}$B.衛(wèi)星的周期為$4π\(zhòng)sqrt{\frac{2R}{g}}$
C.衛(wèi)星的加速度為$\frac{g}{2}$D.衛(wèi)星運(yùn)行的角速度為$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{2g}{R}}$

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17.如圖所示,一質(zhì)量為M的塑料球容器放在桌面上,它的內(nèi)部有勁度系數(shù)為k的輕彈簧直立固定與容器的內(nèi)壁底部,彈簧上端輕絕緣系住一只帶正電荷量為q,質(zhì)量為m的小球,從加上一個(gè)向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)緩慢增強(qiáng)為E的時(shí)候,容器對(duì)桌面壓力恰好為零,問(wèn):
(1)小球的電勢(shì)能怎樣變化?
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4.如圖所示,足夠長(zhǎng)的光滑“П”型金屬導(dǎo)體框豎直放置,除電阻R外其余部分阻值不計(jì).質(zhì)量為m的金屬棒MN與框架接觸良好.磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1、B2的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向相反,但均垂直于框架平面,分別處在abcd和cdef區(qū)域.現(xiàn)從圖示位置由靜止釋放金屬棒MN,當(dāng)金屬棒進(jìn)入磁場(chǎng)B1區(qū)域后,恰好做勻速運(yùn)動(dòng).以下說(shuō)法中正確的有( 。
A.若B2=B1,金屬棒進(jìn)入B2區(qū)域后仍保持勻速下滑
B.若B2=B1,金屬棒進(jìn)入B2區(qū)域后將加速下滑
C.若B2<B1,金屬棒進(jìn)入B2區(qū)域后先加速后勻速下滑
D.若B2>B1,金屬棒進(jìn)入B2區(qū)域后先減速后勻速下滑

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14.用跨過(guò)定滑輪的繩把湖中小船拉靠岸,如圖所示,已知拉繩的速度v不變,則船速(  )
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(3)若要求圓環(huán)不沖出O點(diǎn),求(2)中大小的恒力F作用在圓環(huán)上的最長(zhǎng)時(shí)間.

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