| A. | 据v=rω可知,卫星的线速度将变为原来的2倍 | |
| B. | 据F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,卫星所受的向心力减为原来的$\frac{1}{2}$ | |
| C. | 据F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可知,地球提供的向心力减为原来的$\frac{1}{4}$ | |
| D. | 据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r可知,卫星的角速度变为原来的$\frac{1}{4}$倍 |
分析 人造地球卫星的轨道半径增大到原来2倍时,角速度减小,线速度减小,由数学知识分析线速度和向心力的变化.根据公式F=$\frac{GmM}{{r}^{2}}$可分析向心力的变化.
解答 解:AD、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,
解得,卫星的角速度ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,则知当人造卫星的轨道半径r增为原来的2倍时,其角速度减小,变为原来的$\frac{1}{2\sqrt{2}}$倍,根据v=rω可知,卫星的线速度将变为原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍,故AD错误.
B、由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得,卫星的线速度 v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,则知线速度变为原来$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍.据F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,卫星所受的向心力减为原来的$\frac{1}{4}$倍,故B错误.
C、据F=$\frac{GmM}{{r}^{2}}$可知,卫星的轨道半径r增为原来的2倍时,其他量不变,则地球提供的向心力减为原来的$\frac{1}{4}$,故C正确.
本题选错误的,故选:ABD
点评 本题要应用控制变量法来理解物理量之间的关系,要注意卫星的线速度、角速度等描述运动的物理量都会随半径的变化而变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 磁感应强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大 | |
| B. | 磁感应强度大的地方,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量也越大 | |
| C. | 穿过某线圈的磁通量为零时,由B=$\frac{φ}{S}$可知磁通密度为零 | |
| D. | 穿过线圈的磁通量为零时,磁通量的变化率不一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 匀速圆周运动中,向心力的大小不变,所以向心力是恒力 | |
| B. | 匀速圆周运动中,速度的大小不变,所以加速度为零 | |
| C. | 向心力不改变速度的大小,只改变速度的方向 | |
| D. | 向心力的方向不一定指向圆心,是根据力的作用效果命名的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 图1为氧气分子在不同温度下的速率分布图象,由图可知状态①的温度比状态②的温度高 | |
| B. | 图2为一定质量的理想气体状态变化的P-V图线,由图可知气体由状态A变化到B的过程中,气体分子平均动能先增大后减小 | |
| C. | 图3为分子间作用力的合力与分子间距离的关系,可知当分子间的距离r>r0时,分子势能随分子间的距离增大而增大 | |
| D. | 液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大;附着层内液体分子间的距离小于液体内部分子间的距离 | |
| E. | 一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,气体内能增加的同时向外界释放热量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 水对a光的折射率比对b光的小 | |
| B. | a光在水中的传播速度比b光的大 | |
| C. | a光的频率比b光的大 | |
| D. | a光在水中的传播频率比在空气中的小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体C的向心加速度最大 | B. | 物体B受到的静摩擦力最大 | ||
| C. | ω=$\sqrt{\frac{μg}{2R}}$ 是C开始滑动的临界角速度 | D. | 当圆台转速增加时,B比A先滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 对于受迫振动,驱动力频率越大,受迫振动的振幅一定越大 | |
| B. | 一切波都能发生衍射,衍射是波特有的现象 | |
| C. | 波源与观察者互相靠近或者互相远离时,接收到的频率会发生变化 | |
| D. | 紫外线具有较高的能量,许多物质在紫外线的照射下会发出荧光 | |
| E. | 全息照片的拍摄利用了光的衍射原理 |
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