A. | 衛(wèi)星A的線速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 衛(wèi)星A的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{4}{7}$倍 | |
C. | 同步衛(wèi)星B的向心加速度為地球表面赤道上物體隨地球自轉(zhuǎn)向心加速度的7倍 | |
D. | 衛(wèi)星B的周期小于衛(wèi)星A的周期 |
分析 根據(jù)地球表面重力與萬有引力相等,衛(wèi)星繞地球做圓周運動萬有引力提供圓周運動向心力,知道第一宇宙速度是圍繞地球圓周運動的最大線速度,由此展開討論即可.
解答 解:A、第一宇宙速度是近地衛(wèi)星運行速度,同時也是衛(wèi)星圍繞地球做圓周運動的最大速度,所以衛(wèi)星A的線速度小于第一宇宙速度.故A錯誤;
B、在地球表面有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,可得 g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
衛(wèi)星A的軌道半徑為 RA=3.5R,由萬有引力提供向心力,有:G$\frac{Mm}{(3.5R)^{2}}$=ma,則
其向心加速度 a=$\frac{GM}{(3.5R)^{2}}$=$\frac{4}{49}$g,故B錯誤;
C、地球同步衛(wèi)星和赤道上物體的角速度均與地球自轉(zhuǎn)角速度相同,根據(jù)a=rω2知,向心加速度與軌道半徑成正比,地球同步衛(wèi)星是地球的半徑7倍,則同步衛(wèi)星B的向心加速度為地球表面赤道上物體隨地球自轉(zhuǎn)向心加速度的7倍.故C正確;
D、根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力,知 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r,得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,可知,衛(wèi)星的軌道半徑越,其周期越大,則衛(wèi)星B的周期大于衛(wèi)星A的周期,故D錯誤.
故選:C
點評 本題關(guān)鍵是抓住萬有引力提供圓周運動向心力,熟練掌握規(guī)律是解決問題的基礎(chǔ),要注意衛(wèi)星的軌道半徑與離地高度是不同的,軌道半徑等于離地高度加上地球半徑.
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. | 靜止軌道衛(wèi)星的周期約為中軌道衛(wèi)星的2倍 | |
B. | 靜止軌道衛(wèi)星的線速度大小約為中軌道衛(wèi)星的2倍 | |
C. | 中軌道上的衛(wèi)星所受的萬有引力比靜止軌道上的衛(wèi)星大 | |
D. | 中軌道上的衛(wèi)星在運動過程中加速度不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 阻直流、通交流,輸出交流 | |
B. | 阻高頻、通低頻、輸出低頻交流和直流 | |
C. | 阻低頻、通高頻、輸出高頻交流 | |
D. | 阻交流、通直流、輸出直流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 用GPS定位系統(tǒng)研究汽車位置時 | |
B. | 研究“神舟八號”飛船繞地球運轉(zhuǎn)時 | |
C. | 研究乒乓球運動員張繼科發(fā)出的乒乓球時 | |
D. | 研究火車穿越一山洞所需時間時 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 不可能做勻速直線運動 | B. | 可能做勻速直線運動 | ||
C. | 可能做勻速曲線運動 | D. | 可能做加速度變化的曲線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該勻強電場的電場強度大小為105 V/m | |
B. | 粒子在A點的電勢能為8×10-5J | |
C. | 粒子到達(dá)C點的速度大小為4×102m/s | |
D. | 粒子速率為400m/s時的電勢能為4.5×10-4J |
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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:選擇題
A. | 隕石對地球的吸引力遠(yuǎn)小于地球?qū)﹄E石的吸引力 | |
B. | 隕石對地球和地球?qū)﹄E石的吸引力大小相等,但隕石質(zhì)量小,加速度大 | |
C. | 太陽不再吸引隕石,所以隕石在地球的吸引下落向地球 | |
D. | 隕石原在空中靜止,在地球引力的作用下自由下落 |
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