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【题目】在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的66倍。假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为

A.5小时B.4小时C.6小时D.3小时

【答案】B

【解析】

设地球的半径为R,则地球同步卫星的轨道半径为r=6.6R,已知地球的自转周期T=24h

地球同步卫星的转动周期与地球的自转周期一致,若地球的自转周期变小,则同步卫星的转动周期变小。由

公式可知,做圆周运动的半径越小,则运动周期越小。由于需要三颗卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,所以由几何关系可知三颗同步卫星的连线构成等边三角形并且三边与地球相切,如图。由几何关系可知地球同步卫星的轨道半径为

r′=2R

由开普勒第三定律得

B正确,ACD错误。

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为研究光电效应的实验装置,闭合开关,滑片P处于滑动变阻器中央位置,当束单色光照到此装置的碱金属表面K时,电流表有示数。下列说法正确的是(  )

A.若仅增大该单色光入射的强度,则光电子的最大初动能增大,电流表示数也增大

B.无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,碱金属的逸出功都不变

C.保持入射光频率不变,当光强减弱时,发射光电子的时间将明显增加

D.若滑动变阻器滑片左移,则电压表示数减小,电流表示数增大

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【题目】人从高处跳到较硬的水平地面时,为了安全,一般都是让脚尖先触地且着地时要弯曲双腿,这是为了( )

A. 减小地面对人的冲量 B. 减小人的动量的变化

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【题目】如图所示,有一个上、下表面平行且足够大的玻璃平板水平放置,其折射率n=、厚度d=8cm,现在其上方的空气中放置一点光源S,点光源到玻璃板的距离L=9cm,从S发出的光射向玻璃板,光线与竖直方向的最大夹角θ=53,经过玻璃板后从下表面射出,且在下表面形成一个圆形光斑(图中未画出)。若有折射则不计光的反射,取sin53°=0.8,求该光斑的半径。

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【题目】2017年年初,我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长在100 nm(1 nm=10–9 m)附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲。大连光源因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用。

一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子,但又不会把分子打碎。据此判断,能够电离一个分子的能量约为(取普朗克常量h=6.6×10–34 J·s,真空光速c=3×108 m/s)

A. 10–21 J B. 10–18 J C. 10–15 J D. 10–12 J

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【题目】如图,为氢原子能级图;金属钾的逸出功为2.25eV,则下面有关说法正确的是

A.处于基态的氢原子能吸收13.0eV的光子后跃迁至n=3能级

B.大量处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出5种不同频率的光

C.用处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的各种色光照射金属钾,都能发生光电效应

D.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的光照射金属钾,所产生光电子的最大初动能为10.5eV

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【题目】如图,轴上方有电场强度为E的匀强电场,方向沿y轴正向,x轴下方有垂直纸面向里的匀强磁场。少轴正半轴上距Oh处的A点置有一粒子源,能沿x轴正向一个一个地先后射出质量均为m、电荷量各不相同的带负电粒子,且各个粒子射出的初速度相同均为v0。已知从粒子源射出的第一个粒子经过x轴上的C点进入磁场,并通过O点第一次离开磁场,OC两点间距离为2h,不计粒子重力,求:

(1)第一个粒子的电荷量q1

(2)第一个粒子在磁场中的运动时间t

(3)匀强磁场的磁感应强度是否存在某个值,使后面射出的各个粒子从x轴上不同位置进入磁场后都能回到A点,若存在,这个磁感应强度的大小多大?

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【题目】如图所示,ABCD为放在场强为103V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,BCD是直径为0.2m的半圆环,AB=0.15m,今有一质量为10g、带电量为104C的小球自静止开始在电场力作用下由A点沿轨道运动,(g=10m/s2)求:

(1)它运动到C点时对轨道压力有多大?

(2)要使小球刚能运动到D点,小球开始运动的位置应离B点多远?

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【题目】如图所示,在xOy坐标系中,有垂直坐标平面向里的匀强磁场和沿y轴正向的匀强电场,匀强磁场的磁感应强度为B,电场和磁场的分界线为MNMN穿过坐标原点和二、四象限,与y轴的夹角为θ30°。一个质量为m、带电量为q的带正电粒子,在坐标原点以大小为v0、方向与x轴正向成θ30°的初速度射入磁场,粒子经磁场偏转进入电场后,恰好能到达x轴。不计粒子的重力,求:

1)匀强电场的电场强度大小;

2)粒子从O点射出后到第三次经过边界MN时,粒子运动的时间。

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