6.研究表明,3億年前地球自轉(zhuǎn)的周期約為22小時.這表明地球的自轉(zhuǎn)在減慢,假設(shè)這種趨勢會持續(xù)下去,地球的其他條件都不變,則未來( 。
A.近地衛(wèi)星的運行速度比現(xiàn)在小
B.近地衛(wèi)星的向心加速度比現(xiàn)在小
C.地球同步衛(wèi)星的線速度比現(xiàn)在大
D.地球同步衛(wèi)星的向心加速度比現(xiàn)在小

分析 同步衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,由地球的萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得到同步衛(wèi)星的周期與半徑的關(guān)系,再分析變軌后與變軌前半徑大小、線速度大小和角速度大。

解答 解:設(shè)同步衛(wèi)星的質(zhì)量為m,軌道半徑為r,地球的質(zhì)量為M,則有:
G$\frac{mM}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=ma
得周期為:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,線速度為:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,則角速度為:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,向心加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
A、由題意知,近地衛(wèi)星的運行半徑不變,所以運行速度不變,向心加速度也不變.故A錯誤,B錯誤;
C、若自轉(zhuǎn)在減慢,則現(xiàn)在同步衛(wèi)星的周期變大,則知,其軌道半徑r增大,則線速度v減小,角速度ω減小,向心加速度減小,故C錯誤,D正確.
故選:D

點評 本題是萬有引力定律與圓周運動知識的綜合,關(guān)鍵要建立模型,根據(jù)萬有引力提供向心力列出等式.向心力的公式選取要根據(jù)題目提供的已知物理量或所求解的物理量選取應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
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17.一電熨斗的名牌標有“220V,100W”字樣,則它正常工作30min時耗電0.05度.

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14.如圖所示,水平平臺AO長x=2.0 m,槽寬d=0.10 m,槽高h=1.25 m,現(xiàn)有一小球從平臺上A點水平射出,已知小球與平臺間的阻力為其重力的0.1倍,空氣阻力不計.
(1)求小球在平臺上運動的加速度大。
(2)為使小球能沿平臺到達O點,求小球在A點的最小出射速度和此情景下小球在平臺上的運動時間;
(3)若要保證小球不碰槽壁且恰能落到槽底上的P點,求小球離開O點時的速度大。

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1.細繩的一端固定在天花板上,另一端懸掛質(zhì)量為m=0.1kg的小球,輕推小球使它在豎直面上來回擺動,已知繩長L=1m,g=10m/s2,小球運動到最低點時的速度v=2m/s.
(1)求繩子對小球的拉力.
(2)若懸點正下方$\frac{L}{2}$處有一光滑釘子,小球運動到最低點的速度仍為v=2m/s,當繩子碰到釘子時繩子恰好斷掉,求繩子的最大張力.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.下列說法正確的是( 。
A.氣體放出熱量,其分子的平均動能可能增大
B.一定質(zhì)量的理想氣體發(fā)生等壓膨脹過程,其溫度一定升高
C.懸浮在液體中的微粒越小,受到液體分子的撞擊就越容易平衡
D.液體表面的分子距離大于分子間的平衡距離,使得液面有表面張力
E.某氣體的摩爾體積為V,每個分子的體積為V0,則阿伏加德羅常數(shù)可表示為NA=$\frac{V}{{V}_{0}}$

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18.下列個各種現(xiàn)象中,能說明分子間存在斥力的是(  )
A.氣體的自由膨脹
B.鐵塊的體積很難被壓縮
C.打開麻油瓶蓋,香氣四溢
D.密閉在針筒內(nèi)的氣體需要花費很大的力氣才能被壓縮

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15.用活塞氣筒向一個容積為V的容器內(nèi)打氣,每次能把體積為V0,壓強為p0的空氣打入容器內(nèi).若容器內(nèi)原有空氣的壓強為p,打氣過程中溫度不變,則打了n次后容器內(nèi)氣體的壓強為 ( 。
A.$\frac{{p}_{0}{V}_{0}}{V}$B.p0+np0C.p+n($\frac{{p}_{0}{V}_{0}}{V}$)D.P0+($\frac{{V}_{0}}{V}$)n•p0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.關(guān)于曲線運動的速度描述正確的是( 。
A.速度的大小與方向都在不斷變化
B.速度的大小不斷變化,速度的方向不一定變化
C.速度的方向不斷變化,速度的大小不一定變化
D.速度的方向總是垂直于曲線在該點的切線

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同步練習(xí)冊答案