A. | 向心加速度之比為a1:a2=1:4 | B. | 角速度之比為ω1:ω2=2:1 | ||
C. | 動能之比為${E}_{{k}_{1}}$:${E}_{{k}_{2}}$=2:1 | D. | 機械能之比為E1:E2=1:1 |
分析 根據(jù)萬有引力提供向心力得出向心加速度、線速度、角速度的表達式,從而得出向心加速度、角速度、線速度之比,結(jié)合線速度之比得出動能之比.根據(jù)變軌的原理確定機械能的變化.
解答 解:A、根據(jù)萬有引力提供向心力得,$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma=mrω2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,軌道半徑之比r1:r2=2:1,則向心加速度之比a1:a2=1:4,角速度之比${ω}_{1}:{ω}_{2}=1:2\sqrt{2}$,線速度之比${v}_{1}:{v}_{2}=1:\sqrt{2}$,故A正確,B錯誤.
C、因為衛(wèi)星的線速度之比${v}_{1}:{v}_{2}=1:\sqrt{2}$,根據(jù)${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$知,動能之比Ek1:Ek2=1:2,故C錯誤.
D、衛(wèi)星從低軌道變軌到高軌道,機械能增加,則機械能之比不可能為1:1,故D錯誤.
故選:A.
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力的這一重要理論,知道線速度、角速度、向心加速度、周期等物理量與軌道半徑的關(guān)系,并能靈活運用.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t=0至t=$\frac{L}{2v}$的過程中,cd間電壓恒為$\frac{1}{4}$BLv | |
B. | 在t=0至t=$\frac{L}{2v}$的過程中,ab間電壓恒為$\frac{1}{4}$BLv | |
C. | 在t=0至t=$\frac{L}{2v}$的過程中,cd邊受到與υ方向相反的安培力 | |
D. | 在t=0至t=$\frac{L}{v}$的過程中,ef間電壓在增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ab邊剛進入磁場時,電流方向為b→a | |
B. | ab邊剛進入磁場時,線框加速度沿斜面向下 | |
C. | 線框進入磁場過程中的最小速度小于$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{h}^{2}}$ | |
D. | 線框進入磁場過程中產(chǎn)生的熱量為mgdsin θ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t2時刻是線框全部進入磁場瞬間,t4時刻是線框全部離開磁場瞬間 | |
B. | 從bc邊進入磁場起一直到ad邊離開磁場為止,感應(yīng)電流所做的功為mgs | |
C. | v1的大小可能為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 線框穿出磁場過程中流經(jīng)線框橫截面的電荷量比線框進入磁場過程中流經(jīng)線框橫截面的電荷量多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電阻R中的感應(yīng)電流方向由a到c | |
B. | 物體下落的最大加速度為0.5g | |
C. | 若h足夠大,物體下落的最大速度為$\frac{mgR}{{B}^{2}{I}^{2}}$ | |
D. | 通過電阻R的電量為$\frac{Blh}{R}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電動機的內(nèi)阻為4Ω | B. | 電動機正常工作電壓為1V | ||
C. | 電源內(nèi)阻為1Ω | D. | 電源總功率0.4W |
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