| A. | a的向心加速度小于重力加速度g | B. | b在相同时间内转过的弧长最长 | ||
| C. | c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的运动周期有可能是26 小时 |
分析 同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小,再比较c的向心加速度与g的大小.根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,分析弧长关系.根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系.
解答 解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大于a的向心加速度.由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mg,解得:g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,a的向心加速度小于重力加速度g.故A正确;
B、由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,卫星的半径r越大,速度v越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确;
C、c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是$\frac{2π}{\frac{24}{4}}$=$\frac{π}{3}$,故C错误;
D、由开普勒第三定律得:$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k可知:卫星的半径r越大,周期T越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,有可能是26h.故D正确;
故选:ABD.
点评 对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a受的摩擦力有两个 | |
| B. | a与b间的最大摩擦力大小随F的增大而增大 | |
| C. | a受的摩擦力大小不随F的增大而变化 | |
| D. | b相对a的运动趋势方向竖直向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | b→c过程中,气体压强不变,体积增大 | |
| B. | a→b过程中,气体体积增大,压强减小 | |
| C. | c→a过程中,气体压强增大,体积变小 | |
| D. | c→a过程中,气体内能增大,体积变小 | |
| E. | c→a过程中,气体从外界吸热,内能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 它可以定位在北京正上方太空 | |
| B. | 它的轨道平面一定与赤道平面重合 | |
| C. | 若要发射一颗质量为2.4t的地球同步卫星,则该卫星的轨道半径将比“亚洲一号”卫星的轨道半径小 | |
| D. | 若发射质量为2.4t的地球同步卫星,则该卫星的轨道半径将比“亚洲一号”卫星的轨道半径大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 微粒带正电 | |
| B. | 增大电容器两极板间距离,微粒向下运动 | |
| C. | 电源两端电压为mgd/q | |
| D. | 断开电键s,微粒向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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