A. | 運行速度大于7.9 km/s | |
B. | 離地面高度一定,相對地面靜止 | |
C. | 繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度大 | |
D. | 向心加速度與靜止在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。
知道7.9 km/s為第一宇宙速度.
了解同步衛(wèi)星的含義,即同步衛(wèi)星的周期必須與地球相同.
根據(jù)向心加速度的表達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:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
即線速度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、因同步衛(wèi)星與地球自轉(zhuǎn)同步,即T、ω相同,因此其相對地面靜止,由萬有引力提供向心力得:
$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=m(R+h)ω2得:h=$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$-R,因G、M、ω、R均為定值,因此h一定為定值,故B正確;
C、因同步衛(wèi)星周期T同=24小時,月球繞地球轉(zhuǎn)動周期T月=27天,即T同<T月,由公式ω=$\frac{2π}{T}$得ω同>ω月,故C正確;
D、同步衛(wèi)星與靜止在赤道上的物體具有共同的角速度,由公式a向=rω2,可得:$\frac{{a}_{同}}{{a}_{物}}=\frac{R+h}{R}$,因軌道半徑不同,故其向心加速度不同,故D錯誤.
故選:BC
點評 了解第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,也是最大的圓周運動的環(huán)繞速度.
要比較一個物理量大小,我們應(yīng)該把這個物理量先表示出來,在進行比較.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0-40s內(nèi)汽車運動方向與120s-200s內(nèi)運動方向相反 | |
B. | 0-40s內(nèi)汽車加速度方向與120s-200s內(nèi)加速度方向相同 | |
C. | 汽車在200s內(nèi)運動位移為3200m | |
D. | 0-40s內(nèi)汽車運動的平均速度與120s-200s內(nèi)的平均速度相同 |
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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. | 磁極在A位置,極性一定是N極 | B. | 磁極在B位置,極性一定是S極 | ||
C. | 磁極在B位置,極性一定是N極 | D. | 磁極在B位置,極性無法確定 |
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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. | 表面層Ⅰ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部疏 | |
B. | 表面層Ⅱ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部密 | |
C. | 附著層Ⅰ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部密 | |
D. | 附著層Ⅱ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部疏 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁場力對小球一直做正功 | |
B. | 小球受到的磁場力不斷增大 | |
C. | 小球先沿逆時針方向做減速運動,過一段時間后,再沿順時針方向做加速運動 | |
D. | 小球仍做勻速圓周運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第二類永動機不可能制造成功的原因是因為能量不能憑空產(chǎn)生,也不會憑空消失,只能從一個物體轉(zhuǎn)移到另一物體,或從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式 | |
B. | 由熱力學(xué)第二定律可表述為所有自發(fā)的熱現(xiàn)象的宏觀過程都具有方向性 | |
C. | 因為能量守恒,所以能源危機是不可能的 | |
D. | 摩擦力做功的過程,必定有機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 無論輸送的電流是恒定電流還是交變電流,甲乙兩方案都是可行的 | |
B. | 若輸送的電流是恒定電流,甲方案是可行的,乙方案是不可行的 | |
C. | 若輸送的電流是交變電流,乙方案是可行的,甲方案是不可行的 | |
D. | 若輸送的電流是交變電流,甲方案是可行的,乙方案是不可行的 |
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