| A. | 环绕地球运行可以不在同一条轨道上 | |
| B. | 运行的角速度不一定都相同 | |
| C. | 运行速度大小可以不相等,但都小于7.9km/s | |
| D. | 向心加速度大于放在地球赤道上静止物体的向心加速度 |
分析 地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度.了解同步卫星的含义,即第一宇宙速度的含义,即可求解.
解答 解:AB、所有地球同步卫星都必须满足“四定”,即一定的周期或角速度,一定的轨道平面(赤道平面),一定的高度(轨道半径一定),一定的运行速率,故AB错误;
C、由于第一宇宙速度为7.9km/s,它是所有地球卫星运行的最大速率,且只有贴近地球表面做匀速圆周运动的卫星速率为7.9km/s,因此所有地球同步卫星的运行速率都小于此值,且大小均相等,故C错误;
D、根据a=rω2,可知,所有地球同步卫星的向心加速度大于静止赤道上物体的向心加速大小,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.本题难度不大,属于基础题.
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:多选题
| A. | 火星探测器匀速飞行的速度约为$\frac{2πNR}{t}$ | |
| B. | 火星的平均密度约为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
| C. | 火星探测器的质量约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
| D. | 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物块刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能 | |
| B. | μ<tanα | |
| C. | 弹簧的最大弹性势能等于整个过程中物块减少的重力势能与摩擦力对物块做功之和 | |
| D. | 若将物块从离弹簧上端2s的斜面上由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能等于2Ekm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电源a的电动势为10V,内阻为$\frac{10}{7}$Ω | |
| B. | 在这两种连接状态下,电源a、b的内电压之比为3:5 | |
| C. | 在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比为1:2 | |
| D. | 在这两种连接状态下,电源a、b的内效率之比为3:5 | |
| E. | 由于不知道A、B两点处切线的斜率,所以无法计算在这两种连接状态下灯泡的电阻值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | B. | mg | C. | $\sqrt{3}$mg | D. | 2mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{Lvsinθ}{h}$ | B. | $\frac{Lvcosθ}{h}$ | C. | $\frac{Lvsi{n}^{2}θ}{h}$ | D. | $\frac{Lvco{s}^{2}θ}{h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| 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20小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | (0,-0.25L) | B. | (0,-0.6L) | C. | (0,-L) | D. | (0,-3L) |
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