17.如圖所示,a、b、c是地球大氣層外圓形軌道上的三顆衛(wèi)星,a、b的質量相同,但小于c的質量,則( 。
A.b所需的向心力最大
B.b、c的周期相同且大于a的周期
C.三顆衛(wèi)星的向心加速度大小相同且大于a的向心加速度
D.b、c的線速度相同,且小于a的線速度

分析 根據(jù)萬有引力提供向心力,得出線速度、加速度、周期與軌道半徑的大小關系,從而比較出大。

解答 解:萬有引力提供衛(wèi)星做圓周運動所需要的向心力;
A、衛(wèi)星受到的萬有引力F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,因為a、b質量相同,且小于c的質量,可知b所需向心力最小,故A錯誤.
B、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$({\frac{2π}{T})}^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,由于:ra<rb=rc,則b、c的周期相同且大于a的周期,故B正確;
C、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,由于:ra<rb=rc,則aa>ab=ac,故C錯誤;
D、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于:ra<rb=rc,則va>vb=vc,故D正確;
故選:BD.

點評 本題考查了萬有引力定律的應用,解決本題的關鍵掌握萬有引力提供向心力這一理論,并能靈活運用.

練習冊系列答案
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A.S閉合,減小A、B間距離,夾角θ增大B.S閉合,減小A、B間距離,夾角θ不變
C.S斷開,增大A、B間距離,夾角θ增大D.S斷開,增大A、B間距離,夾角θ減小

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(1)圖1中應取O點與B點來驗證機械能守恒;
(2)根據(jù)紙帶算出相關各點的速度v,量出下落距離h,則以$\frac{{v}^{2}}{2}$為縱軸,以h為橫軸畫出的圖線應是圖2中的C.
(3)從O點到所取點,重物的重力勢能減少量1.88J,動能的增加量1.84J(結果取小數(shù)點后2位);
(4)如O點到某計時點的距離用h表示,重力加速度為g,該點對應重錘的瞬時速度為v,則實驗中要驗證的等式為v2=2gh(用v、g、h表示).

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9.小李乘坐高鐵,當他所在的車廂剛要進隧道時,看到車廂內顯示屏上的示數(shù)為216km/h,他立即觀察手表秒針走動,經(jīng)過20s車廂出了隧道,則該隧道的長度約為( 。
A.600mB.1200mC.2160mD.4320m

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6.如圖所示,質量為m的滑塊靜止置于傾角為30°的粗糙斜面上,一根輕彈簧一端固定在豎直墻上的P點,另一端系在滑塊上,彈簧與豎直方向的夾角為30°,重力加速度為g,則( 。
A.滑塊一定受到四個力作用
B.彈簧不可能處于拉伸狀態(tài)
C.斜面對滑塊一定有沿斜面向上的摩擦力,且大小為$\frac{1}{2}$mg
D.斜面對滑塊的支持力大小可能為零

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7.關于導體的電阻及電阻率的說法中,正確的是( 。
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B.由R=ρ$\frac{l}{S}$=知,導體的電阻與長度l、電阻率ρ成正比,與橫截面積S成反比
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