A. | 環(huán)繞地球運行可以不在同一條軌道上 | |
B. | 運行的角速度不一定都相同 | |
C. | 運行速度大小可以不相等,但都小于7.9km/s | |
D. | 向心加速度大于放在地球赤道上靜止物體的向心加速度 |
分析 地球同步衛(wèi)星即地球同步軌道衛(wèi)星,又稱對地靜止衛(wèi)星,是運行在地球同步軌道上的人造衛(wèi)星,距離地球的高度約為36000 km,衛(wèi)星的運行方向與地球自轉方向相同、運行軌道為位于地球赤道平面上圓形軌道、運行周期與地球自轉一周的時間相等,即23時56分4秒,衛(wèi)星在軌道上的繞行速度約為3.1公里/秒,其運行角速度等于地球自轉的角速度.了解同步衛(wèi)星的含義,即第一宇宙速度的含義,即可求解.
解答 解:AB、所有地球同步衛(wèi)星都必須滿足“四定”,即一定的周期或角速度,一定的軌道平面(赤道平面),一定的高度(軌道半徑一定),一定的運行速率,故AB錯誤;
C、由于第一宇宙速度為7.9km/s,它是所有地球衛(wèi)星運行的最大速率,且只有貼近地球表面做勻速圓周運動的衛(wèi)星速率為7.9km/s,因此所有地球同步衛(wèi)星的運行速率都小于此值,且大小均相等,故C錯誤;
D、根據(jù)a=rω2,可知,所有地球同步衛(wèi)星的向心加速度大于靜止赤道上物體的向心加速大小,故D正確;
故選:D.
點評 本題考查了地球衛(wèi)星軌道相關知識點,地球衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運動,圓心是地球的地心,萬有引力提供向心力,軌道的中心一定是地球的球心;同步衛(wèi)星有四個“定”:定軌道、定高度、定速度、定周期.本題難度不大,屬于基礎題.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火星探測器勻速飛行的速度約為$\frac{2πNR}{t}$ | |
B. | 火星的平均密度約為$\frac{3πM{N}^{2}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
C. | 火星探測器的質量約為$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | 火星探測器勻速飛行的向心加速度約為$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊剛與彈簧接觸的瞬間達到最大動能 | |
B. | μ<tanα | |
C. | 彈簧的最大彈性勢能等于整個過程中物塊減少的重力勢能與摩擦力對物塊做功之和 | |
D. | 若將物塊從離彈簧上端2s的斜面上由靜止釋放,則下滑過程中物塊的最大動能等于2Ekm |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電源a的電動勢為10V,內阻為$\frac{10}{7}$Ω | |
B. | 在這兩種連接狀態(tài)下,電源a、b的內電壓之比為3:5 | |
C. | 在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡消耗的功率之比為1:2 | |
D. | 在這兩種連接狀態(tài)下,電源a、b的內效率之比為3:5 | |
E. | 由于不知道A、B兩點處切線的斜率,所以無法計算在這兩種連接狀態(tài)下燈泡的電阻值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | B. | mg | C. | $\sqrt{3}$mg | D. | 2mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{Lvsinθ}{h}$ | B. | $\frac{Lvcosθ}{h}$ | C. | $\frac{Lvsi{n}^{2}θ}{h}$ | D. | $\frac{Lvco{s}^{2}θ}{h}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a的向心加速度小于重力加速度g | B. | b在相同時間內轉過的弧長最長 | ||
C. | c在4h內轉過的圓心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的運動周期有可能是20小時 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | (0,-0.25L) | B. | (0,-0.6L) | C. | (0,-L) | D. | (0,-3L) |
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