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2019年2月14日,中国科学技术大学潘建伟教授领衔的“墨子号”量子科学实验卫星...

2019214日,中国科学技术大学潘建伟教授领衔的“墨子号”量子科学实验卫星科研团队被授予 2018年度克利夫兰奖”,以表彰该团队实现千公里级的星地双向量子纠缠分发.已知“墨子号”卫星最后定轨在离地面500km的圆轨道上,地球的半径为6400km,同步卫星距离地面的高度约为36000kmG= 6. 67xlO-1lNm2/kg2,地球表面的重力加速度g=9. 8m/s2,忽略地球自转.下列说法正确的是

A.“墨子号”卫星的线速度小于地球同步通信卫星的线速度

B.“墨子号”卫星的向心加速度与地面的重力加速度相同

C.由以上数据不能算出地球的质量

D.由以上数据可以算出“墨子号”环绕地球运行的线速度大小

 

D 【解析】 根据可知,“墨子号”卫星的线速度大于地球同步通信卫星的线速度,选项A错误;根据可知“墨予号”卫星的向心加速度小于地面的重力加速度,选项B错误;根据知道同步卫星的周期T=24h,半径r=h+R可求解地球的质量,选项C错误;根据,由C可知可算得地球的质量M以及卫星的轨道半径r′=R+h′可求解“墨子号”环绕地球运行的线速度大小,选项D正确;故选D.  
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考点分析:
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把太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,则离太阳越远的行星(  )

A.周期越小 B.线速度越大

C.受万有引力一定越小 D.向心加速度越小

 

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如图所示,倾角θ37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m1 kg的物体AB用一劲度系数k240 N/m的轻弹簧连接,物体B被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板P挡住。用一不可伸长的轻绳使物体A跨过定滑轮与质量为M的小环C连接,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,当整个系统静止时,环C位于Q处,绳与细杆的夹角 α53°,且物体B对挡板P的压力恰好为零。图中SD水平且长度为d0.2 m,位置R与位置Q关于位置S对称,轻弹簧和定滑轮右侧的绳均与斜面平行。现让环C从位置R由静止释放,sin 37°0.6cos 37°0.8g10 m/s2.

(1)小环C的质量M

(2)小环C运动到位置Q的速率v

(3)小环C通过位置S时的动能Ek及环从位置R运动到位置S的过程中轻绳对环做的功WT

 

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如图所示,ABC为一细圆管构成的圆轨道,将其固定在竖直平面内,轨道半径为R(比细圆管的半径大得多),OA水平,OC竖直,最低点为B,最高点为C,细圆管内壁光滑。在A点正上方某位置有一质量为m的小球(可视为质点)由静止开始下落,刚好进入细圆管内运动。已知细圆管的内径稍大于小球的直径,不计空气阻力。

1)若小球经过C点时恰与管壁没有相互作用,求小球经过C点时的速度大小;

2)若小球刚好能到达轨道的最高点C,求小球经过最低点B时的速度大小和轨道对小球的作用力大小;

3)若小球从C点水平飞出后恰好能落回到A点,求小球刚开始下落时距离A点的高度。

 

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在宇宙探索中,科学家发现某颗行星的质量和半径均为地球的,宇航员登陆到该行星的表面时,将长度L=0.45m的细绳一端固定,另一端系质量m=0.1kg的金属球,并让金属球恰好能在竖直面内作圆周运动。已知地球表面重力加速度g=10m/s2。求:

1)该行星表面的重力加速度g

2)金属球通过最高点时线速度大小;

3)金属球通过最低点时细绳的拉力大小。

 

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某活动小组利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。将气垫导轨调节水平后在上面放上AB两个光电门,滑块通过一根细线与小盘相连。测得小盘和砝码的总质量m,质量为M的滑块上固定的挡光片宽度为d。实验中,静止释放滑块后测得滑块通过光电门A的时间为tA,通过光电门B的时间为tB

1)实验中,该同学还需要测量_________

2)实验测得的这些物理量若满足表达式_____,即可验证系统机械能守恒定律。(用实验中所测物理量相应字母表示)

 

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