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A、B两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,A的运行周期大于B的运行周期,则( ) ...

A、B两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,A的运行周期大于B的运行周期,则( )
A.A距离地面的高度一定比B的大
B.A的向心加速度一定比B的大
C.A的向心力一定比B的大
D.A的运行速率一定比B的大
A、B两颗卫星都绕地球做匀速圆周运动,其向心力都由地球的万有引力提供,根据开普勒第三定律分可分析轨道半径的大小,再由牛顿第二定律列式可得出各量的表达式,则可得出各量间的关系. 【解析】 A、A的运行周期大于B的运行周期,由开普勒第三定律=k得知,A的轨道半径大于B的轨道半径.故A正确. B、由ma=G得,卫星的向心加速度a=,轨道半径越大,向心加速度越小,则的向心加速度一定比B的小.故B错误. C、两颗卫星的向心力都由地球的万有引力提供,由于两卫星质量关系未知,不能比较向心力的大小.故C错误. D、由G=m,得v=,所以A的运行速率一定比B的小.故D错误. 故选A
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考点分析:
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如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A,车板总长为L.车上有两个小滑块B和C(都可视为质点),B与车板之间的动摩擦因数为μ,而C与车板之间的动摩擦因数为2μ.开始时B、C分别从车板的左、右两端同时以大小相同的初速度相向滑行.经过一段时间,C、A的速度达到相等,此时C和B恰好发生碰撞.已知C和B发生碰撞时两者的速度立刻互换,A、B、C三者的质量都相等,重力加速度为g.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.
(1)求C和B开始滑行时的初速度v的大小.
(2)已知滑块C最后没有脱离车板,求滑块C最后与车达到相对静止时处于车板上的位置.

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如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场,在其余象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.A是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离为h;C是x轴上的一点,到O的距离为1.5h.一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子以大小为v的初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而经过C点进入磁场区域.不计重力作用.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(1)求匀强电场的电场强度E.
(2)求粒子经过C点时速度的大小和方向.
(3)若匀强磁场的磁感应强度manfen5.com 满分网,粒子在磁场区域中运动一段时间后又从某一点D进入电场区域,求粒子在磁场区域中运动的这段时间.

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如图所示,一金属杆弯成如图所示形状的固定导轨,左侧导轨处于水平面内,右侧导轨处在倾角θ=30°的斜面上,前后导轨的间距处处都为l.质量为m、电阻为R的金属棒ab水平放置在倾斜的导轨上.整个装置处在方向垂直于斜面的匀强磁场中,磁感应强度为B.给棒一定的初速度,可使棒恰好沿斜面匀速下滑,然后再进入水平轨道滑行.不计整个导轨的电阻和摩擦,重力加速度为g.求:
(1)金属棒沿斜面匀速下滑的速度v
(2)金属棒在水平导轨滑行过程加速度的最大值.(设棒从倾斜导轨进入水平导轨过程速度大小保持不变)

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“神舟”七号载入航天飞行获得了圆满成功,我国航天员首次成功实施空间出舱活动,实现了我国空间技术发展的重大跨越.已知飞船在地球上空的圆轨道上运行时离地面的高度为h.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g.求飞船在该圆轨道上运行时.
(1)速度v的大小和周期T.   
(2)速度v的大小与第一宇宙速度v1的大小之比值.
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如图甲是“测电池的电动势和内阻”的实验电路,如果采用新电池进行实验,实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表______,原因是:______,从而影响测量值的精确性.为了较精确地测量一节新电池的内阻,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验,器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R(R=1.50Ω),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S.
(1)实验电路原理图如图乙,加接电阻R有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是______
(2)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用______(填R1或 R2).
(3)用笔画线代替导线在图丙中完成实物连接图.
(4)实验中,改变滑动变阻器的阻值,测出当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则新电池内阻的表达式r=______.(用I1、I2、U1、U2和R表示)
(5)处理实验数据时,测出两组U、I值,便可计算出电池的电动势和内阻,这样做虽然简单,但误差可能较大.处理数据时如何减少实验误差,请你提出一个处理方法:
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