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探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与...

探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比轨道半径_______,向心加速度_______,线速度_______,角速度_______.(填变大变小不变

 

变小 变大 变大 变大 【解析】探测器绕月球做匀速圆周运动,由月球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到探测器的周期与半径的关系,再分析变轨后与变轨前半径大小、线速度大小和角速度大小. 【解答】【解析】 设探测器的质量为m,轨道半径为r,月球的质量为M,则有: ,得周期为: ,线速度为: ,则角速度为: ,向心加速度,由题,变轨后探测器的周期变小,则知,其轨道半径r减小,则线速度v增大,角速度ω增大,向心加速度增大.  
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考点分析:
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在用打点计时器验证机械能守恒的实验中,打点计时器打出的纸带如图所示,重物的质量为1kg.根据纸带上的数据,重物在 B 点的动能是_______J,重物在 E 点的动能是_______J.在上述过程中,重物重力势能的变化是_______J (计数点 ABCF 均为相邻的打点,g 9.8m/s 2

 

 

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图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(    )

 

A. 粒子在M点速度小于在N点速度

B. 粒子在M点电势能小于在N点电势能

C. M点的电势高于N点的电势

D. M点的电场强度大于N点的电场强度

 

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虚线a、bc是某静电场中的三个等势而,它们的电势分别为φa、φbφc,φa>φb>φc.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,可知(    )

 

A. 粒子从KL的过程中,电场力做负功

B. 粒子从LM的过程中,电场力做负功

C. 粒子从KL的过程中,电势能增加

D. 粒子从LM的过程中,动能减少

 

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如图,滑块ab的质量均为ma套在固定直杆上,与光滑水平地面相距hb放在地面上,ab通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,ab可视为质点,重力加速度大小为g.则( )

A. a落地前,轻杆对b一直做正功

B. a落地时速度大小为

C. a下落过程中,其加速度大小始终不大于g

D. a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg

 

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某一电场中的电场线分布如图,则电场中AB两点间电场强度和电势的关系为(    )

 

A. Ea大于Ebφa高于φb    B. Ea大于Ebφa低于φb

C. Ea小于Ebφa高于φb    D. Ea小于Ebφa低于φb

 

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