A. | 該衛(wèi)星運行時的線速度為$\frac{2πR}{T}$ | |
B. | 該衛(wèi)星運行時的向心加速度為$\frac{{4π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$ | |
C. | 物體在地球表面自由下落的加速度為$\frac{{{4π}^{2}(R+h)}^{2}}{{{T}^{2}R}^{2}}$ | |
D. | 地球的第一宇宙速度為$\frac{2π}{T}\sqrt{\frac{{(R+h)}^{3}}{R}}$ |
分析 A、根據線速度公式v=$\frac{2πr}{T}$,即可求解;
B、根據向心加速器度表達式,an=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,即可求解;
C、根據地球表面的重力等于萬有引力,結合向心力表達式,即可求解;
D、根據第一宇宙速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,再結合引力提供向心力表達式,即可求解
解答 解:A、根據線速度公式得v=$\frac{2πr}{T}=\frac{2π(R+h)}{T}$,故A錯誤;
B、根據向心加速器度表達式得an=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$,故B正確;
C、根據公式mg=$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$,結合$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,即可求解地球表面重力加速度,g=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$,故C錯誤;
D、地球的第一宇宙速度為v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,且 $G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,因此v=$\frac{2π\(zhòng)sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$,故D錯誤;
故選:B
點評 考查線速度與向心加速度公式,掌握牛頓第二定律與萬有引力定律的應用,理解黃金代換公式與向心力表達式的內容.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 5s時兩車速度相等 | B. | 甲車的速度為4m/s | ||
C. | 乙車的加速度大小為1.5m/s2 | D. | 乙車的初位置在s0=80m處 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 汽車的速度也減小 | |
B. | 汽車的速度仍在增大 | |
C. | 當加速度減小到零時,汽車靜止 | |
D. | 當加速度減小到零時,汽車的位移仍然不斷增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A處場強大于B處場強 | |
B. | 點電荷在A處電勢能大于在B處電勢能 | |
C. | 點電荷帶負電 | |
D. | 由A到B點電荷受到電場力越來越小 |
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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:選擇題
A. | 古希臘學者亞里士多德認為物體下落的快慢是由它們的重量決定的 | |
B. | 意大利學者伽利略通過“理想實驗”得出“力不是維持物體運動的原因” | |
C. | 英國科學家牛頓首先建立了如平均速度、瞬時速度以及加速度等概念 | |
D. | 英國科學家牛頓提出了動力學的一條基本定律---慣性定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B受到C的摩擦力一定不為零 | |
B. | C受到水平面的摩擦力一定為零 | |
C. | 水平面對C的支持力與B、C的總重力大小一定不相等 | |
D. | 減小A的質量,AB仍靜止,則B受到C的摩擦力一定向上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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