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1.关于地球同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.它可以定位在夷陵中学的正上空
B.地球同步卫星的角速度虽被确定,但高度和线速度可以选择,高度增加,线速度减小,高度降低,线速度增大
C.它运行的线速度一定小于第一宇宙速度
D.它运行的线速度一定介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间

分析 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:A、它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,这是不可能的,因此同步卫星相对地面静止不动,同步通讯卫星只能定点在赤道的上空.故A错误;
B、根据万有引力提供向心力,列出等式:$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}}{{T}^{2}}$•(R+h),其中R为地球半径,h为同步卫星离地面的高度.由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以T为一定值,根据上面等式得出:同步卫星离地面的高度h也为一定值.由于轨道半径一定,则线速度的大小也一定.故B错误;
C、D、同步卫星相对地球静止,低轨卫星相对地球是运动的,根据$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,第一宇宙速度的轨道半径等于地球的半径,所以低轨卫星的线速度小于第一宇宙速度,故C正确,D错误.
故选:C.

点评 要知道同步卫星的特点,知道地球质量一定、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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在2004年的雅典奥运会上,我国著名运动员刘翔在110m栏项目中,以12.91s的骄人的成绩力压群雄,一举夺得金牌,并打破了奥运会纪录,平了沉寂多年的世界纪录.假定他在起跑后10m处的速度是8.0m/s,到达终点时的速度是9.6m/s,则他在全程中的平均速度约为(  )
A.8.0m/sB.9.6m/sC.8.8m/sD.8.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于功率,下列正确的是(  )
A.只知道W和t就可由P=$\frac{W}{t}$计算t时刻的功率
B.由P=FV可知汽车发动机的功率一定与F和v的乘积成正比
C.当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比
D.要提高汽车行驶的最大速度,一定要提高发动机的额定功率

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.用如右图所示的实验装置验证机械能守恒定律实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对图中纸带上的点痕进行测量.即可验证机械能守恒定律
(1)下面列举了该实验的几个操作步骤
A.按照图示的装置安装器件;       B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上
C.用天平测出重锤的质量;         D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能其中没有必要进行的步骤是C,操作不当的步骤是B.
(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度.如下图是打出的一条纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出各点之间的距离如图所示.使用电流的频率为f,则计算重锤下落的加速度的表达式a=$\frac{({x}_{4}+{x}_{3}-{x}_{1}-{x}_{2}){f}^{2}}{4}$.(用x1、x2、x3、x4及f表示)

(3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,其主要原因是重锤和纸带下落过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小,若已知当地重力加速度为g,还需要测量的物理量是重锤的质量m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.滑雪运动员以20m/s的速度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差为3.2m.不计空气阻力,g=10m/s2.求运动员飞过的水平距离x,空中运动所用时间为t分别为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,a、b、c、d四个质量均为m的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中a、b、c上完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分.小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下恰处于静止状态,已知a、b、c三小球的电荷量均为q,d球的电荷量为6q,h=$\sqrt{2}$R.重力加速度为g,静电力常量为k,则(  )
A.小球a一定带正电
B.小球b的周期为$\frac{2πR}{q}$$\sqrt{\frac{mR}{k}}$
C.小球c的加速度大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3m{R}^{2}}$
D.外力F竖直向上,大小等于mg+$\frac{2\sqrt{6}k{q}^{2}}{{R}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.某金属的逸出功为2.6eV,这意味着(  )
A.这种金属内部的电子克服原子核引力做2.6 eV的功即可脱离该金属表面
B.这种金属内部的电子只要获得2.6eV的能量即可脱离该金属表面
C.要使这种金属有电子逸出,入射光子的能量必须大于2.6 eV
D.这种金属受到光照时若有电子逸出,则电子离开金属表面时的动能至少等于2.6 eV

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.物体受到合力F的作用,由静止开始运动,力F随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.该物体将始终向一个方向运动
B.3s末该物体回到原出发点
C.1~2s内,力F的冲量等于零,功也等于零
D.2~4s内,力F的冲量不等于零,功却等于零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.一对平衡力所做功之和一定为零,一对作用力与反作用力所做功之和也一定为零
B.一对平衡力的冲量之和一定为零,一对作用力与反作用力的冲量之和也一定为零
C.物体所受合力冲量的方向一定与物体动量的变化方向相同,不一定与物体的末动量方向相同
D.火箭喷出的燃气的速度越大、火箭的质量比越大,则火箭获得的速度就越大

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