A. | 運行速度大于7.9km/s | |
B. | 相對地面靜止,離地面高度一定 | |
C. | 衛(wèi)星繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度大 | |
D. | 衛(wèi)星的向心加速度大小比靜止在赤道上物體的向心加速度大小更小 |
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。7.9 km/s為第一宇宙速度,是衛(wèi)星繞地球圓周運動的最大運行速度.
了解同步衛(wèi)星的含義,即同步衛(wèi)星的周期和角速度必須與地球自轉(zhuǎn)的周期和角速度相同.
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:$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,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、根據(jù)$T=\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,月球繞地球的周期為27天,衛(wèi)星的軌道半徑小于月球繞地球運行的軌道半徑,由$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$,衛(wèi)星繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度大,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,可得同步衛(wèi)星的向心加速度大于靜止在赤道上物體的向心加速度.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
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 猴子受到的摩擦力方向向下 | |
B. | 猴爪抓桿的力越大摩擦力越大 | |
C. | 繩子上的拉力等于猴子的重力 | |
D. | 猴子受到的摩擦力等于猴子自身的重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
距 離 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
測量值(cm) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有天體之間才有萬有引力 | |
B. | 計算任意兩個球體間的萬有引力,距離都可以取二者的球心距 | |
C. | 卡文迪許用實驗的方法首次測定了萬有引力常量G,它沒有單位 | |
D. | 牛頓將動力學(xué)關(guān)系(牛頓第二、三定律)與開普勒行星運動定律結(jié)合,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | C點的電勢為3V | |
B. | C點的電勢為6V | |
C. | 該勻強電場的電場強度大小為100V/m | |
D. | 該勻強電場的電場強度大小為100$\sqrt{3}$V/m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體只有靜止或做勻速直線運動時才有慣性 | |
B. | 物體的運動速度越大慣性越大 | |
C. | 力是維持物體運動的原因 | |
D. | 伽利略通過“理想斜面實驗”和科學(xué)推理得出的結(jié)論為力不是維持物體運動的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
U(V) | 0.00 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I(A) | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
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