A. | 線速度一定大 | B. | 角速度一定大 | C. | 周期一定大 | D. | 加速度一定大 |
分析 根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力由軌道半徑大小確定各量的大小關(guān)系.
解答 解:根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力有:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=ma=mrω2,
A、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,軌道半徑較大的衛(wèi)星,線速度一定。蔄錯誤;
B、ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,軌道半徑較大的衛(wèi)星,角速度一定小,故B錯誤;
C、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,軌道半徑較大的衛(wèi)星,周期一定大,故C正確;
D、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,軌道半徑較大的衛(wèi)星,加速度一定小,故D錯誤;
故選:C.
點評 能根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力由軌道半徑分析描述圓周運動物理量的關(guān)系是正確解題的關(guān)鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | VD>VB>V | B. | VD>V>VB | C. | VB=VD>V | D. | VD<V<VB |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 根據(jù)公式v=ωr,可知衛(wèi)星的線速度將增大到原來的2倍 | |
B. | 根據(jù)公式F=m$\frac{v^2}{r}$,可知衛(wèi)星所需的向心力將減少到原來的$\frac{1}{2}$ | |
C. | 根據(jù)公式F=G$\frac{Mm}{r^2}$,可知衛(wèi)星所需的向心力將減少到原來的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 根據(jù)B和C中給出的公式,可知衛(wèi)星運動的線速度將減少到原來的$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1820年丹麥物理學(xué)家奧斯特在實驗中觀察到電流的磁效應(yīng),該效應(yīng)揭示了磁現(xiàn)象可以產(chǎn)生電現(xiàn)象 | |
B. | 1831年英國物理學(xué)家法拉第在實驗中觀察到,在通有恒定電流的靜止導(dǎo)線附近的固定導(dǎo)線圈中,會出現(xiàn)感應(yīng)電流 | |
C. | 1822年法國學(xué)者安培根據(jù)通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說 | |
D. | 1834年俄國物理學(xué)家楞次在分析了許多實驗事實后提出,感應(yīng)電流應(yīng)具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻止引起感應(yīng)電流的磁通量的變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | Ⅰ、Ⅱ全過程系統(tǒng)過量守恒,機械能不守恒 | |
B. | Ⅰ、Ⅱ全過程系統(tǒng)動量守恒,機械能不守恒 | |
C. | Ⅰ過程系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒 | |
D. | Ⅱ過程系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 為了減少作圖誤差,P3和P4的距離應(yīng)適當(dāng)取大些 | |
B. | 為減少測量誤差,P1、P2的連線與玻璃磚界面的夾角應(yīng)盡量大些 | |
C. | 若P1、P2的距離較大時,通過玻璃磚會看不到P1、P2的像 | |
D. | 若P1、P2連線與法線NN′夾角較大時,有可能在bb'面發(fā)生全反射,所以在bb′一側(cè)就看不到P1、P2的像 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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