A. | 運(yùn)行速度大于7.9km/s | |
B. | 離地面高度一定,相對地面靜止 | |
C. | 繞地球運(yùn)行的角速度比月球繞地球運(yùn)行的角速度大 | |
D. | 向心加速度與靜止在地球表面赤道上物體的向心加速度大小相等 |
分析 研究同步衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式求出表示出線速度的大小;7.9 km/s為第一宇宙速度,是圓軌道衛(wèi)星的最大速度;了解同步衛(wèi)星的含義,即同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)的周期相同;根據(jù)向心加速度的表達(dá)式找出向心加速度與靜止在赤道上物體的向心加速度大小關(guān)系.
解答 解:A、由萬有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,線速度v隨軌道半徑 r的增大而減小,v=7.9 km/s為第一宇宙速度,即圍繞地球表面運(yùn)行的速度,因同步衛(wèi)星軌道半徑比地球半徑大很多,因此其線速度應(yīng)小于7.9 km/s,故A錯誤;
B、同步衛(wèi)星和赤道上的物體具有相同的角速度,所以衛(wèi)星相對地面靜止,軌道半徑一定,所以離地面的高度一定,故B正確;
C、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m{ω}^{2}r$可知:軌道半徑越大,角速度越。叫l(wèi)星的軌道半徑小于月球繞地球的軌道半徑,所以同步衛(wèi)星繞地球運(yùn)行的角速度大于月球繞地球運(yùn)行的角速度.故C正確;
D、同步衛(wèi)星的角速度與赤道上物體的角速度相等,根據(jù)a=rω2,同步衛(wèi)星的向心加速度大于赤道上物體的向心加速度,故D錯誤.
故選:BC.
點(diǎn)評 了解第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,也是最大的圓周運(yùn)動的環(huán)繞速度;要比較一個物理量大小,我們可以把這個物理量先表示出來,在進(jìn)行比較.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 動摩擦因數(shù)與摩擦力成正比,與正壓力成反比 | |
B. | 相同的條件下,接觸面積越大,動摩擦因數(shù)越大 | |
C. | 兩物體之間有摩擦力時,必有彈力 | |
D. | 同一接觸面上,彈力和摩擦力不一定相互垂直 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 105 kW | B. | 104 kW | C. | 106 kW | D. | 103 kW |
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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:解答題
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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:多選題
A. | a、b端和c、d端電壓之比為Uab:Ucd=n1:n2 | |
B. | 增大負(fù)載電阻R的阻值,電流表的示數(shù)變小 | |
C. | c、d間電壓Ucd不隨負(fù)載電阻的變化而變化 | |
D. | 若二極管被擊穿(即二極管發(fā)生短路),則電流表的示數(shù)將增大為原來的$\sqrt{2}$倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | “用油膜法估測分子的大小”實驗中油酸分子直徑等于純油酸體積除以相應(yīng)油酸膜的面積 | |
B. | 一定質(zhì)量的理想氣體在體積不變的情況下,壓強(qiáng)p與熱力學(xué)溫度T成正比 | |
C. | 氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強(qiáng)就越大 | |
D. | 物理性質(zhì)各向同性的一定是非晶體 | |
E. | 液體的表面張力是由于液體分子間的相互作用引起的 | |
F. | 控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,則達(dá)到動態(tài)平衡后該飽和汽的質(zhì)量增大,密度增大,壓強(qiáng)也增大 | |
G. | 讓一小球沿碗的圓弧內(nèi)壁來回滾動,小球的運(yùn)動是可逆過程 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點(diǎn)P的振幅為6cm | B. | 橫波傳播的波速為1m/s | ||
C. | 橫波沿x軸負(fù)方向傳播 | D. | 在任意1s內(nèi)P運(yùn)動的路程為6cm |
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