研究表明,地球自轉(zhuǎn)在逐漸改變,3億年前地球自轉(zhuǎn)的周期約為22小時。假設(shè)這種趨勢會持續(xù)下去,且地球的質(zhì)量、半徑都不變,若干年后( )

A.近地衛(wèi)星(以地球半徑為軌道半徑)的運行速度比現(xiàn)在大

B.近地衛(wèi)星(以地球半徑為軌道半徑)的向心加速度比現(xiàn)在小

C.同步衛(wèi)星的運行速度比現(xiàn)在小

D.同步衛(wèi)星的向心加速度與現(xiàn)在相同

 

C

【解析】

試題分析:因為地球的質(zhì)量、半徑都不變,則根據(jù)近地衛(wèi)星的速度表達式:可知近地衛(wèi)星的速度不變,選項A錯誤;近地衛(wèi)星的向心加速度:,故近地衛(wèi)星的向心加速度不變,選項B錯誤;同步衛(wèi)星的周期等于地球自轉(zhuǎn)的周期,故若干年后同步衛(wèi)星的周期變大,由可知,則同步衛(wèi)星的高度增大,故衛(wèi)星的萬有引力減小,向心加速度減小,選項D錯誤;根據(jù),可知同步衛(wèi)星的運行速度比現(xiàn)在小,選項C正確。

考點:萬有引力定律的應用。

 

練習冊系列答案
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如圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子沿x軸運動,兩分子間的分子勢能Ep與兩分子間距離的變化關(guān)系如圖中曲線所示。圖中分子勢能的最小值為-E0。若兩分子所具有的總能量為0,則下列說法中正確的是( )

A.乙分子在P點(x=x2)時,加速度最大

B.若乙分子從P點(x=x2)向x軸正方向運動,受分子力一直變小

C.乙分子在Q點(x=x1)時,處于平衡狀態(tài)

D 乙分子的運動范圍為

 

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如圖所示的是一個點電荷周圍的電場線,下列判斷中正確的是( )

A.該點電荷為負電荷,距點電荷越近處電場強度越大

B.該點電荷為負電荷,距點電荷越近處電場強度越小

C.該點電荷為正電荷,距點電荷越近處電場強度越大

D.該點電荷為正電荷,距點電荷越近處電場強度越小

 

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(10分)如圖所示的裝置叫做阿特伍德機,是阿特伍德創(chuàng)制的一種著名力學實驗裝置,用來研究勻變速直線運動的規(guī)律。繩子兩端的物體豎直運動的加速度大小總是小于自由落體的加速度g,同自由落體相比,下落相同的高度,所花費的時間要長,這使得實驗者有較長的時間從容的觀測、研究。已知物體A、B的質(zhì)量相等均為M,,輕繩與輕滑輪間的摩擦不計,輕繩不可伸長且足夠長,求:

(1)若物體C的質(zhì)量為M/4,物體B從靜止開始下落一段距離的時間與自由落體下落同樣的距離所用時間的比值。

(2)如果連接AB的輕繩能承受的最大拉力為1.2Mg,那么對物體C的質(zhì)量有何要求?

 

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科目:高中物理 來源:2015屆湖北省高三上學期起點考試物理試卷(解析版) 題型:選擇題

如圖,一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比n1:n2=10:1。原線圈通過一理想電流表A接正弦交流電源,一個二極管和阻值為R的負載電阻串聯(lián)后接到副線圈的兩端;假設(shè)該二極管的正向電阻為零相當于導線,反向電阻為無窮大相當于斷路;a、b間輸入交流電瞬時值的表達式為。則:

A.用電壓表測得R兩端電壓為 V

B.增大負載電阻的阻值R,電流表的讀數(shù)變小

C.負載電阻的阻值越大,cd間的電壓Ucd 越小

D.將二極管用導線短路,電流表的讀數(shù)加倍

 

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如圖所示,真空中有一下表面鍍反射膜的平行玻璃磚,其折射率n=.一束單色光與界面成θ=45°角射到玻璃磚表面上,進入玻璃磚后經(jīng)下表面反射,最后又從玻璃磚上表面射出,已知光在真空中的傳播速度c=3.0×108 m/s,玻璃磚厚度d= cm.求該單色光在玻璃磚中傳播的速度和傳播的路程.

 

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如圖所示,一個三棱鏡的截面為等腰直角△ABC,∠A為直角.此截面所在平面內(nèi)的光線沿平行于BC邊的方向射到AB邊,進入棱鏡后直接射到AC邊上,并剛好能發(fā)生全反射.該棱鏡材料的折射率為( )

A.B.C.D.

 

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A. 隕星的重力勢能隨時間增加均勻減小

B.隕星與地球組成的系統(tǒng)機械能不守恒

C. 隕星減少的重力勢能等于隕星增加的內(nèi)能

D.隕星的機械能不斷減小

 

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(1)t=1s時運動員的加速度和所受阻力的大小。

(2)估算14s內(nèi)運動員下落的高度及克服阻力做的功。(提示 輪廓線內(nèi)格子數(shù)計算方法:大于半格計一格,小于半格舍去)

(3)估算運動員從飛機上跳下到著地的總時間。

 

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