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12.对地球同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.只能定点在赤道的正上方,质量不同的同步卫星轨道半径都相同
B.运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止
C.轨道半径都相同,以第一宇宙速度运行
D.可在我国的北京上空运行

分析 地球同步卫星的角速度必须与地球自转角速度相同.物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.

解答 解:AD、地球同步卫星若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,就稳定做圆周运动,这是不可能的,因此地球同步卫星相对地面静止不动,所以必须定点在赤道的正上方,故A正确,D错误,
B、地球同步卫星相对地面静止,运行的角速度与地球自转角速度一定相同,故B正确;
C、因为同步卫星要和地球自转同步,即ω相同,根据F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,因为ω一定,所以 r 必须固定,而其线速度小于第一宇宙速度,故C错误;
故选:AB.

点评 此题要理解并掌握地球同步卫星的条件.地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,在平面直角坐标系中,第三象限里有一加速电场,一个电荷量为q、质量为m的粒子,从静止开始经加速电场加速后,垂直x轴从A点进入第二象限,A点到坐标原点O的距离为R.在第二象限的区域内,存在着指向O点的均匀辐射状电场,距O点R处的电场强度大小均为E,粒子恰好能垂直y轴从P点进入第一象限.当粒子从P点运动一段距离R后,进入一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感强度为B,粒子在磁场中速度方向偏转60°,粒子离开磁场区域后继续运动,通过x轴上的Q点进入第四象限.
求:(1)加速电场的电压U;
(2)圆形匀强磁场区域的最小面积;
(3)求粒子在第一象限中运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,图甲中的100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与两根足够长的平行导轨相连,导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=1.0T,导轨间距离l=1.0m,导轨上有金属棒PQ质量为m=0.5kg,可贴着导轨运动,金属棒与导轨间的动摩擦因数位μ=0.2,金属棒始终保持与导轨垂直且接触良好,线圈的电阻r=5Ω,金属棒的电阻为R=20Ω,其他电阻不计,线圈内有垂直纸面向外的磁场,线圈中的磁通量按图乙所示的规律变化,求:

(1)电路接通后,t=0时刻,金属棒PQ产生的加速度的大小和方向;
(2)电路达到稳定后,金属棒PQ的运动速度和消耗的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于万有引力定律下述说法正确的是(  )
A.万有引力定律是英国物理学家卡文迪许首先发现的
B.引力常量G是比例系数,没有单位
C.牛顿得出万有引力定律同时测量出了引力常量G的值
D.第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许是对发现和完善万有引力定律有贡献的科学家

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列关于加速度与速度的关系说法正确的是(  )
A.加速度就是增加的速度,所以速度越大加速度就越大
B.因为加速度可以通过速度的变化与相应的时间之比得到,故加速度与速度同向
C.加速度与速度成正比,与时间成反比
D.加速度与速度这两个物理量之间没有必然联系

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,沿直线运动的小车内,用细线悬挂的小球A和车水平底板上放置的物块B都相对车厢静止.关于物块B受到的摩擦力,下列判断中正确的是(  )
A.物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左
B.物块B不受摩擦力作用
C.物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向右
D.小车的运动方向不能确定,物块B受的摩擦力情况无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,A、B 两物块叠放在一起,现对 A 施加一个竖直向下的压力 F,A、B 仍保持静止状态,则下列说法中正确的是(  )
A.物块 A 受到 3 个力的作用B.物块 A 受到 4 个力的作用
C.物块 B 受到 3 个力的作用D.物块 B 受到 5 个力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.导电玻璃是制造LCD的主要材料之一.为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题:
(1)首先用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径d=1.990mm;
(2)然后用欧姆表×100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为500Ω;
(3)为精确测量Rx在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于量程的$\frac{1}{3}$,滑动变阻器便于调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案.请画出设计电路图,标出所选器材对应的电学符号.
A.电流表A1(量程为60mA,内阻RA1约3Ω)
B.电流表A2(量程为2mA,内阻RA2=15Ω)
C.定值电阻R1=747Ω
D.定值电阻R2=1985Ω
E.滑动变阻器R(0~20Ω)一只
F.电压表V(量程为10V,内阻RV=1kΩ)
G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
H.开关S一只,导线若干
(4)由以上实验可测得该导电玻璃电阻率的值ρ=$\frac{π{d}^{2}{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{4L(\frac{U}{{R}_{v}}-{I}_{2})}$(用字母表示,可能用到的字母有长度L、直径d、电流表A1、A2的读数I1、I2、电压表读数U、电阻值RA1、RA2、RV、R1、R2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,天花板上固定有一光滑的定滑轮,绕过定滑轮且不可伸长的轻质细绳左端悬挂一质量为M的铁块;右端悬挂有两质量均为m的铁块,上下两铁块用轻质细线连接,中间夹一轻质弹簧处于压缩状态,此时细线上的张力为2mg,最初系统处于静止状态.某瞬间将细线烧断,则左端铁块的加速度大小为(  )
A.$\frac{1}{4}$gB.$\frac{1}{3}$gC.$\frac{2}{3}$gD.g

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同步练习册答案