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2.如圖所示,甲、乙兩顆衛(wèi)星以相同的軌道半徑分別繞質量為M和2M的行星做勻速圓周運動,甲衛(wèi)星的向心加速度、運行周期、角速度和線速度分別為a1、T1、ω1、v1,乙衛(wèi)星的向心加速度,運行周期,角速度和線速度分別為a2、T2、ω2、v2,下列說法正確的是( 。
A.a1:a2=1:2B.T1:T2=2:1C.ω1:ω2=1:$\sqrt{3}$D.v1:v2=1:2

分析 抓住衛(wèi)星做圓周運動的向心力由萬有引力提供,列式求解即可

解答 解:對于任一情形,根據萬有引力提供向心力得:
  G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma=ω2r=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{V}^{2}}{r}$
可得 a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
r相同,根據題中條件可得:a1:a2=1:2,T1:T2=$\sqrt{2}$:1,ω1:ω2=1:$\sqrt{2}$,v1:v2=1:$\sqrt{2}$
故選:A

點評 抓住半徑相同,中心天體質量不同,根據萬有引力提供向心力進行解答,注意區(qū)別中心天體的質量不同

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.某軍事試驗場正在平地上試射地對空導彈,若某次豎直向上發(fā)射導彈時發(fā)生故障,造成導彈的v-t圖象,如圖所示,則下述說法中正確的是( 。
A.0~1 s內導彈勻速上升B.1 s~2 s內導彈靜止不動
C.3 s末導彈回到出發(fā)點D.5 s末導彈恰好回到出發(fā)點

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示,斜劈劈尖頂著豎直墻壁靜止于水平面上,現將一小球從圖示位置靜止釋放,不計一切摩擦,則在小球從釋放到落至地面的過程中,下列說法正確的是( 。
A.斜劈對小球的彈力做負功
B.斜劈與小球組成的系統(tǒng)機械能不守恒
C.小球的機械能守恒
D.斜劈機械能守恒

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10.如圖是做直線運動的甲、乙兩個物體的位移-時間圖象,由圖象可知( 。
A.乙開始運動時,兩物體相距20m
B.在0~10s這段時間內,兩物體間的距離逐漸增大
C.在10~25s這段時間內,兩物體間的距離逐漸變小
D.兩物體在10s時相距最遠,在25s時相遇,且此時二者速度相同

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖所示,一個電量為-Q的點電荷甲,固定在絕緣水平面上的O點.另一個電荷量為+q及質量為m的點電荷乙,從A點以初速度v0沿它們的連線向甲運動,運動到B點時的速度為v,且為運動過程中速度最小值.已知點電荷乙與水平面的動摩擦因數為μ,AB間距離為L0,靜電力常量為k,則下列說法正確的是( 。
A.點電荷乙從A點運動到B點的過程中,加速度逐漸減小
B.OB間的距離為$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$
C.點電荷乙越過B點向左運動,其電勢能仍增多
D.在點電荷甲形成的電場中,AB間電勢差UAB=$\frac{μmg{L}_{0}+\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}}{q}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示為某質點運動的速度-時間圖象,2~4s圖線為半圓形,若4s末物體回到了出發(fā)點,下列說法中錯誤的是(  )
A.1~2 s質點的加速度大小為10 m/s2B.3 s末質點的速度vx=10 m/s
C.3 s末質點的加速度等于零D.2~4 s質點的位移大小為10 m

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.在地月系統(tǒng)中,若忽略其他星球的影響,可將月球和地球看成雙星系統(tǒng),即它們在彼此引力作用下繞二者連線上的某點做勻速圓周運動.設想人類能夠在月球上生活,為了減輕地球上人口太多的壓力,可以不斷將人送到月球上居住,假設月球和地球間的距離及他們的總質量均不變,它們的軌道可看成圓,則在該過程中,下列說法正確的是( 。
A.地球做圓周運動的軌道半徑增大B.地球做圓周運動的軌道半徑減小
C.月球做圓周運動的角速度不變D.月球做圓周運動的線速度不斷減小

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11.如圖所示,力F1和F2共同作用在置于水平面上的物體上,F1水平,F2與水平方向夾角為θ,物體在運動過中,力F1與F2的合力做功為W,若物體一直沿水平地面運動,則力F2對物體做功大小為(  )
A.$\frac{W{F}_{2}}{({F}_{1}+{F}_{2})}$B.$\frac{W{F}_{2}cosθ}{({F}_{1}+{F}_{2})}$
C.$\frac{W{F}_{1}cosθ}{({F}_{1}cosθ+{F}_{2})}$D.$\frac{W{F}_{2}cosθ}{({F}_{1}+{F}_{2}cosθ)}$

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