| A. | 线速度变大 | B. | 向心加速度变大 | ||
| C. | 距地面的高度变大 | D. | 角速度变大 |
分析 同步卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到同步卫星的周期与半径的关系,再分析变轨后与变轨前半径大小、线速度大小和角速度大小.
解答 解:设同步卫星的质量为m,轨道半径为r,月球的质量为M,则有:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=ma向
得周期为:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,
线速度为:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
则角速度为:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,
向心加速度a向=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
由题意知,现在同步卫星的周期变大,则知,其轨道半径r增大,则线速度v减小,角速度ω减小,向心加速度减小,故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题是万有引力定律与圆周运动知识的综合,关键要建立模型,抓住探测器绕月球做匀速圆周运动时,由月球的万有引力提供向心力.
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| A. | .物体的质量为$\frac{P}{{{v}_{0}a}_{0}}$ | B. | 空气阻力大小为$\frac{P}{{v}_{0}}$ | ||
| C. | 物体的质量为$\frac{2P}{{{v}_{0}a}_{0}}$ | D. | 物体匀速运动速度大小为v0 |
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| A. | 我们一般把导体中电荷定向移动的方向规定为电流的方向 | |
| B. | 只要导体中的自由电荷在运动,就会形成电流 | |
| C. | 金属铂的电阻随温度变化较明显,故可用來制作电阻温度计 | |
| D. | 由R=$\frac{R}{I}$可知,导体的电阻与它两端所加的电压成正比,与通过它的电流成反比 |
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| A. | 从螺线管的N极指向S极 | |
| B. | 放在P点的小磁针S极受力的方向 | |
| C. | 静止在P点的小磁针N极指的方向 | |
| D. | 在P点放一通电小线圈,磁感线一定平行小线圈平面 |
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| A. | B. | C. | D. |
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