| A. | 发生碰撞时两颗卫星围绕地球的周期相等 | |
| B. | 发生碰撞时两颗卫星围绕地球的线速度大小相等 | |
| C. | 发生碰撞时两颗卫星围绕地球的向心加速度大小相等 | |
| D. | 发生碰撞时两颗卫星围绕地球的向心力相等 |
分析 卫星绕地球作圆周运动,万有引力提供向心力,即可判断各物理量间的关系
解答 解:A、地球对两卫星的万有引力提供向心力,使其做匀速圆周运动,则$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{4{π}^{2}mr}{{T}^{2}}$,解得:T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,由于半径相同,故周期相同,故A正确;
B、根据$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,解得:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于半径相同,故线速度大小相同,故B正确;
C、根据$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m{a}_{n}$,解得:${a}_{n}=\frac{GM}{{r}^{2}}$,由于半径相同,故向心加速度大小相同,故C正确
D、根据$F=\frac{GMm}{{r}^{2}}$可知,由于两卫星的质量不同,故向心力不同,故D错误
本题选错误的,故选:D
点评 解决本题的关键是:认识卫星所受万有引力提供卫星圆周运动的向心力,由此判断周期、线速度和半径间的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| s/m | 1.200 | 1.000 | 0.800 | 0.600 | 0.400 | |
| t/s | 1.03 | 0.72 | 0.54 | 0.41 | 0.29 | 0.18 |
| $\frac{s}{t}$ | 1.67 | 1.85 | 1.95 | 2.07 | 2.2 |
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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:选择题
| A. | “神州十一号”达到与“天宫二号”同一轨道后,从后面加速追上前面的“天宫二号”实现对接 | |
| B. | “伴随卫星”在组合体上空,可以向远离地球的外侧方向喷射气体来实现与组合体以相同的角速度绕地球转动 | |
| C. | “伴随卫星”在组合体上空与组合体以相同的角速度绕地球转动时,加速度小于组合体的加速度 | |
| D. | 航天员景海鹏和陈冬在“天宫二号”中,不受重力作用,处于完全失重状态 |
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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:多选题
| A. | 如果这两列波相遇可能发生稳定的干涉图样 | |
| B. | 甲波的周期大于乙波的周期 | |
| C. | 甲波中P处质点比M处质点先回到平衡位置 | |
| D. | 从图示时刻开始,经过1.0s,P质点通过的路程为0.2m | |
| E. | 从图示时刻开始,经过1.0s,Q质点通过的路程为2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若进入磁场时线框做匀速运动,则离开磁场时线框也一定做匀速运动 | |
| B. | 若进入磁场时线框做减速运动,则离开磁场时线框也一定做减速运动 | |
| C. | 若进入磁场过程中线框产生的热量为mgL,则离开磁场过程中线框产生的热量也一定等于mgL | |
| D. | 若进入磁场过程线框截面中通过的电量为q,则离开磁场过程线框中通过的电量也一定等于q |
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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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