13.人造地球衛(wèi)星,由于某種原因使軌道半徑r變大了,則( 。
A.角速度變大B.線速度變大C.周期變大D.加速度變大

分析 萬有引力提供向心力,應用萬有引力公式與牛頓第二定律求出加速度、線速度、周期、向心加速度,然后分析答題.

解答 解:衛(wèi)星繞地球做圓周運動,萬有引力提供向心力;
A、B、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,解得:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,軌道半徑r變大,角速度變小,故A錯誤;
B、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,軌道半徑r變大,線速度v變小,故B錯誤;
C、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,軌道半徑r變大,周期T變大,故C正確;
D、由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,軌道半徑r變大,向心加速度a變小,故D錯誤;
故選:C.

點評 本題考查了萬有引力定律的應用,知道萬有引力提供向心力,應用萬有引力公式與向心力公式即可解題,本題是一道解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

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1.如圖甲所示,一邊長L=2.5m、質量m=0.5kg的正方形金屬線框,放在光滑絕緣的水平面上,整個裝置放在方向豎直向上、磁感應強度B=0.8T的勻強磁場中,它的一邊與磁場的邊界MN重合.在水平力F作用下由靜止開始向左運動,經(jīng)過5s線框被拉出磁場.測得金屬線框中的電流隨時間變化的圖象如乙圖所示,在金屬線框被拉出的過程中.
(1)求通過線框導線截面的電量及線框的電阻;
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A.物體受變力作用才能做曲線運動
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18.矩形線圈繞垂直勻強磁場磁感線的軸勻速轉動,當線圈通過中性面時,下列說法正確的是( 。
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B.穿過線圈的磁通量最大,線圈中感應電動勢等于零
C.線圈中感應電流最大,方向將改變
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.以下說法正確的是( 。
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B.已知某種液體的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則該液體分子間的平均距離可以表示為$\root{3}{\frac{M}{ρ{N}_{A}}}$或 $\root{3}{\frac{6M}{πρ{N}_{A}}}$
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D.液體的飽和汽壓與溫度和液體的種類有關

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2.質量為M的平板車,停在光滑水平地面上,車的尾部有兩個質量都為m的人,現(xiàn)兩人沿相同的方向跳離平板車,若他們跳離時的速度都為v(相對于地的速度),則(  )
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B.兩人不同時跳離時,平板車獲得的速度大于同時跳離時獲得的速度
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3.如圖所示,水平地面上方MN邊界左側存在區(qū)域足夠大垂直紙面向里的勻強磁場和沿豎直方向的勻強電場,磁感應強度B=1.0T,邊界右側離地面高h=3m處有光滑絕緣平臺,右邊有一帶正電的a球,質量ma=0.1kg、電量q=0.1C,以初速度v0=3.4m/s水平向左運動,與質量為mb=0.07kg靜止于平臺左邊緣的不帶電的絕緣球b發(fā)生正碰,碰后a球恰好做勻速圓周運動,兩球均視為質點,g取10m/s2.求:
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