A. | 該衛(wèi)星正常運行時一定處于赤道正上方 | |
B. | 該衛(wèi)星運行時的線速度大小為$\frac{4π(R+h)}{T}$ | |
C. | 該衛(wèi)星運行時的向心加速度大小為$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$ | |
D. | 地球質(zhì)量$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{2}}{G{T}^{2}}$ |
分析 衛(wèi)星繞地球做圓周運動,萬有引力提供向心力,已知衛(wèi)星的軌道半徑與周期,應(yīng)用線速度與周期的關(guān)系、向心加速度公式與牛頓第二定律分析答題.
解答 解:A、衛(wèi)星繞地球做圓周運動,衛(wèi)星正常運行時即可能處于赤道上方,也可能不在赤道上方,故A錯誤;
B、衛(wèi)星的軌道半徑:r=R+h,衛(wèi)星的線速度:v=$\frac{2πr}{T}$=$\frac{2π(R+h)}{T}$,故B錯誤;
C、衛(wèi)星的向心加速度:a=$\frac{{v}^{2}}{r}$=$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$,故C正確;
D、衛(wèi)星做圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$,故D錯誤;
故選:C.
點評 本題考查了求衛(wèi)星的線速度、加速度與地球質(zhì)量問題,知道線速度與周期間的關(guān)系、掌握向心加速度公式、知道萬有引力提供向心力是解題的前提,應(yīng)用萬有引力公式與牛頓第二定律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 斜面對物體的彈力的沖量為零 | B. | 物體受到的重力的沖量大小為零 | ||
C. | 物體受到的合力的沖量大小為零 | D. | 物體動量的變化量大小為mgsinθ•t |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)量一定的物體,若動能發(fā)生變化,則動量不一定變化 | |
B. | 質(zhì)量一定的物體,若動量發(fā)生變化,則動能必定變化 | |
C. | 若物體所受的合外力不為零,其動能不可能總是不變 | |
D. | 若物體所受的合外力不為零,其動量不可能總是不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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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:選擇題
A. | 牛頓通過觀察天象以及深入研究第谷的數(shù)據(jù)提出了行星運動的三大定律 | |
B. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
C. | 伽利略開創(chuàng)了實驗研究和邏輯推理相結(jié)合探索物理規(guī)律的科學(xué)方法,得出忽略空氣阻力時,重物與輕物下落得同樣快 | |
D. | 第一次精確測量出萬有引力常量的物理學(xué)家是開普勒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=6 s時車速為5 m/s | B. | t=3 s時車速為零 | ||
C. | 前9 s內(nèi)的平均速度為15 m/s | D. | 前6 s內(nèi)車的位移為90 m |
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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:多選題
A. | 小球拋出時的速度為12m/s | |
B. | 小球從最高點下落到出發(fā)點過程所用的時間為$\sqrt{6}$s | |
C. | 小球從最高點下落到拋出點過程中的加速度為8m/s2 | |
D. | 小球上升過程的平均速率等于下降過程的平均速率 |
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