A. | 靜止軌道上的預(yù)警衛(wèi)星的加速度小于月球的加速度 | |
B. | 如果長期不維護(hù),預(yù)警衛(wèi)星有可能會脫離地球,飛向茫茫宇宙 | |
C. | 預(yù)警衛(wèi)星在地球靜止衛(wèi)星軌道上運(yùn)行時,不可能會經(jīng)過杭州正上方 | |
D. | 預(yù)警衛(wèi)星在地球靜止衛(wèi)星軌道上運(yùn)行時,它的運(yùn)行速度大于7.9Km/s |
分析 根據(jù)靜止軌道衛(wèi)星和月球的周期大小比較出軌道半徑,從而得出加速度的大小關(guān)系.知道同步衛(wèi)星軌道在赤道的上空,線速度小于地球的第一宇宙速度.
解答 解:A、靜止軌道預(yù)警衛(wèi)星的周期小于月球的周期,根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$=ma得,$T=\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,知周期小,則軌道半徑小,加速度大,可知靜止軌道上的預(yù)警衛(wèi)星的加速度大于月球的加速度,故A錯誤.
B、在不維護(hù)的情況下,預(yù)警衛(wèi)星的速度不可能增大,則不會脫離地球,故B錯誤.
C、預(yù)警衛(wèi)星在地球的同步軌道上,軌道在赤道的上空,不可能經(jīng)過杭州的正上方,故C正確.
D、第一宇宙速度是繞地球做圓周運(yùn)動最大的環(huán)繞速度,可知預(yù)警衛(wèi)星的線速度小于7.9km/s,故D錯誤.
故選:C.
點(diǎn)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,并能靈活運(yùn)用,以及知道同步衛(wèi)星的特點(diǎn):定軌道、頂高度、定周期、定速率.
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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0~6s內(nèi),物體離出發(fā)點(diǎn)最遠(yuǎn)為30m | |
B. | 在0~6s內(nèi),物體經(jīng)過的路程為50m | |
C. | 在0~4s內(nèi),物體的平均速率為7.5m/s | |
D. | 在4~6s內(nèi),物體所受的合外力發(fā)生了變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲分子固定不動,乙分子從很遠(yuǎn)處向甲靠近到不能再靠近的過程中,分子間的分子力先做正功后做負(fù)功 | |
B. | 當(dāng)兩分子間距離大于平衡位置的間距r0時,隨分子間距離增大,引力與斥力都減小,引力減小的更快 | |
C. | 由于液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離,故液體表面存在表面張力 | |
D. | 當(dāng)兩分子間距離大于平衡位置的間距r0時,分子間的距離越大,分子勢能越大 | |
E. | 氣體很容易充滿整個容器,這是分子間存在斥力的宏觀表現(xiàn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng) | |
B. | 法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象 | |
C. | 布朗觀察到了液體分子的運(yùn)動 | |
D. | 楞次找到了判斷感應(yīng)電流方向的方法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
B. | 開普勒較準(zhǔn)確地測出萬有引力常量G的數(shù)值 | |
C. | 哥白尼提出“日心說”,發(fā)現(xiàn)了太陽系中行星沿橢圓軌道運(yùn)行的規(guī)律 | |
D. | 卡文迪許通過對天體運(yùn)動的長期觀察,發(fā)現(xiàn)了行星運(yùn)動三定律 |
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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. | 1Ω | B. | 2.5Ω | C. | 3Ω | D. | 6.5Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 接通K1,K2接a,K3斷開,燈管正常發(fā)光 | |
B. | 將K2接到b,斷開 K3,接通K1,燈管可以正常發(fā)光 | |
C. | 斷開K1、K3,令 K2接b,待燈管冷卻后再接通K1,可看到S閃光,燈管不能正常發(fā)光 | |
D. | 取下S,令K2接a,再接通K1、K3,接通幾秒后迅速斷開K3,燈管可能正常發(fā)光 |
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