A. | $\sqrt{\frac{πR}{{v}^{3}T}}$ | B. | $\sqrt{\frac{2πR}{{v}^{3}T}}$ | C. | $\sqrt{\frac{{v}^{3}T}{πR}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{v}^{3}T}{2πR}}$ |
分析 第一宇宙速度是衛(wèi)星在近地圓軌道上的環(huán)繞速度,由萬有引力等于向心力,列式求解.
解答 解:設地球第一宇宙速度為v1.設衛(wèi)星的質量為m,軌道半徑為r,地球的質量為M,根據萬有引力等于向心力有:
對于近地衛(wèi)星有:G$\frac{Mm′}{{R}^{2}}$=m′$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$;
對于遙感二十七號衛(wèi)星有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
又 T=$\frac{2πr}{v}$,得 r=$\frac{vT}{2π}$
由以上三式解得 v1=$\sqrt{\frac{{v}^{3}T}{2πR}}$
故選:D
點評 解決本題的關鍵要明確第一宇宙速度的意義,知道衛(wèi)星圓周運動的向心力由地球的萬有引力提供,這是這類問題常用的思路.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣體的體積變小時,單位體積的分子數(shù)增多,單位時間內打到器壁單位面積上的分子數(shù)增多,從而氣體的壓強一定增大 | |
B. | 氣體膨脹,它的內能一定減少 | |
C. | 已知阿伏加德羅常數(shù)、某氣體的摩爾質量和密度,就可估算出該氣體中分子的平均距離 | |
D. | 對于一定量的理想氣體,當分子熱運動變劇烈時,壓強必變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力勢能減少了2mgh | |
B. | 合外力做功為mgh | |
C. | 合外力做功為2mgh | |
D. | 動能增加了mgh,重力勢能減少了mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在電場中某點電勢等于零,則該點電場強度一定為零 | |
B. | 由公式$φ=\frac{E_P}{q}$可知電場中某點的電勢ϕ與q成反比 | |
C. | 根據公式Uab=Ed可知,在勻強電場中a、b 間的距離越大,電勢差就越大 | |
D. | 正電荷從電勢高的點運動到電勢低的點,電勢能一定減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 人處于超重狀態(tài) | B. | 人對體重計的壓力大小是m(g+a) | ||
C. | 人處于失重狀態(tài) | D. | 人對體重計的壓力大小是m(g-a) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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