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如图所示,a为放在地球赤道上随地球表面一起转动的物体,b为处于地面附近近地轨道上...

如图所示,a为放在地球赤道上随地球表面一起转动的物体,b为处于地面附近近地轨道上的卫星,c为地球同步卫星,d为高空探测卫星,若a、b、c、d的质量相同,地球表面附近的重力加速度为g。则下列说法正确的是

Aa和b的向心加速度都等于重力加速度g

Bb的角速度最大

Cc距离地面的高度不是一确定值

Dd是三颗卫星中动能最小,机械能最大的

 

BD 【解析】 试题分析:同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大.由牛顿第二定律得:,解得:,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由于rb<rc<rd,则ωb>ωc>ωd,a与c的角速度相等,则b的角速度最大,故B正确;c是同步卫星,同步卫星相对地面静止,c的轨道半径是一定的,c距离地面的是一确定值,故C错误;卫星做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,卫星的动能:,三颗卫星中d的轨道半径最大,则d的动能最小,机械能:,d的轨道半径最大,d的机械能最大,故D正确;故选BD。 考点:万有引力定律;牛顿第二定律 【名师点睛】对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点。  
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考点分析:
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在地面上方高为H处某点将一小球水平抛出,不计空气阻力,则小球在随后落地前的运动中

A初速度越大,小球落地的瞬时速度与竖直方向的夹角越大

B初速度越大,落地瞬间小球重力的瞬时功率越大

C初速度越大,在相等的时间间隔内,速度的改变量越大

D无论初速度为何值,在相等的时间间隔内,速度的改变量总是相同

 

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如图所示,半径为R的金属环竖直放置,环上套有一质量为m的小球,小球开始时静止于最低点。现使小球以初速度v0=沿环上滑,小环运动到环的最高点时与环恰无作用力,则小球从最低点运动到最高点的过程中

A小球机械能守恒

B小球在最低点时对金属环的压力是6mg

C小球在最高点时,重力的功率是mg

D小球机械能不守恒,且克服摩擦力所做的功是05mgR

 

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如图甲为磁感强度B随时间t的变化规律,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正。在磁场中有一细金属圆环,平面位于纸面内,如图乙所示。令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示金属环上很小一段导体受到的安培力。下列说法不正确的是

AI1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向

BI2沿顺时针方向,I3沿顺时针方向

CF1方向指向圆心,F2方向指向圆心

DF2方向背离圆心向外,F3方向指向圆心

 

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一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的3倍。该质点的初速度为

A          B         C          D

 

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关于静电场下列说法中正确的是

A将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定增加

B无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,电荷在该点的电势能越大

C在同一个等势面上的各点,场强的大小必然是相等的

D电势下降的方向就是电场场强的方向

 

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