2.人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則離地面越近的衛(wèi)星( 。
A.線速度越大B.角速度越大C.周期越大D.向心加速度越大

分析 衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動(dòng),萬(wàn)有引力提供向心力,由牛頓第二定律求出線速度、角速度、周期與向心加速度,然后答題.

解答 解:萬(wàn)有引力提供衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力;
A、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,離地面越近的衛(wèi)星軌道半徑r越小,線速度v越大,故A正確;
B、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,解得:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,離地面越近的衛(wèi)星軌道半徑r越小,角速度ω越大,故B正確;
C、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,離地面越近的衛(wèi)星軌道半徑r越小,周期T越小,故C錯(cuò)誤;
D、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,離地面越近的衛(wèi)星軌道半徑r越小,向心加速度a越大,故D正確;
故選:ABD.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了萬(wàn)有引力定律的應(yīng)用,知道萬(wàn)有引力提供向心力,應(yīng)用萬(wàn)有引力公式與牛頓第二定律可以解題,本題是一道基礎(chǔ)題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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12.由磁感應(yīng)強(qiáng)度的定義式B=$\frac{F}{IL}$可知( 。
A.磁感應(yīng)強(qiáng)度跟導(dǎo)線受到的磁場(chǎng)力F成正比
B.磁感應(yīng)強(qiáng)度跟導(dǎo)線中的電流I成反比
C.磁感應(yīng)強(qiáng)度跟導(dǎo)線的長(zhǎng)度L成反比
D.磁感應(yīng)強(qiáng)度是由F跟I和L的乘積的比值決定的,當(dāng)I的值變化時(shí)這個(gè)比值不會(huì)發(fā)生改變

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13.在探究加速度和質(zhì)量的關(guān)系時(shí),我們以a為縱軸,以$\frac{1}{m}$為橫軸.

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17.接通電源與讓紙帶隨物體運(yùn)動(dòng),這兩個(gè)操作的先后次序應(yīng)當(dāng)是(  )
A.先釋放紙帶,后接通電源B.先接通電源,后釋放紙帶
C.釋放紙帶的同時(shí)接通電源D.先釋放紙帶或先接通電源都可以

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7.一質(zhì)量為M的木板靜止在光滑的水平面上,在某時(shí)刻有一質(zhì)量為m的木塊以水平的初速度v0從左端滑上木板,木板足夠長(zhǎng),由于摩擦力的作用使得木塊和木板最終達(dá)到相同的速度v,求

(1)摩擦力對(duì)m所做的功.
(2)摩擦力對(duì)M所做的功.
(3)該系統(tǒng)損失的機(jī)械能.

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14.如圖所示電路中,R1=R2=R3=1Ω,當(dāng)電鍵K接通時(shí),電壓表讀數(shù)U1=1V;K斷開(kāi)時(shí),電壓表讀數(shù)U2=0.8V,求
(1)E,r
(2)K斷開(kāi)后,電源消耗的功率及效率.

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11.用落體法“驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中:(g取9.8m/s2
(1)運(yùn)用公式$\frac{1}{2}$mv2=mgh時(shí)對(duì)實(shí)驗(yàn)條件的要求是自由下落的物體.為此目的,所選擇的紙帶第1、2兩點(diǎn)間的距離應(yīng)接近2 mm.
(2)若實(shí)驗(yàn)中所用重物質(zhì)量m=1kg,打點(diǎn)紙帶如圖所示,打點(diǎn)時(shí)間間隔為0.02s,則記錄B點(diǎn)時(shí),重物速度vB=0.59 m/s,重物動(dòng)能Ek=0.174 J;從開(kāi)始下落起至B點(diǎn),重物的重力勢(shì)能減小量是0.175 J,由此可得出的結(jié)論是在實(shí)驗(yàn)誤差允許的范圍內(nèi),重錘的機(jī)械能守恒.

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