A. | 衛(wèi)星的速度大小為$\frac{\sqrt{2{R}_{0}g}}{2}$ | B. | 衛(wèi)星的角速度大小$\frac{1}{4}$$\sqrt{\frac{2g}{{R}_{0}}}$ | ||
C. | 衛(wèi)星的加速度大小為$\frac{g}{4}$ | D. | 衛(wèi)星的運動周期為2π$\sqrt{\frac{2{R}_{0}}{g}}$ |
分析 研究衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據萬有引力提供向心力,列出等式表示出線速度、角速度、周期、加速度等物理量.
忽略地球自轉的影響,根據萬有引力等于重力列出等式
解答 解:研究衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據萬有引力提供向心力,列出等式:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$ 其中r=2R0 ①
忽略地球自轉的影響,根據萬有引力等于重力列出等式:$\frac{GmM}{{R}_{0}^{2}}$=mg,解得:GM=gR02 ②
由①②得:衛(wèi)星的速度大小v=$\frac{\sqrt{2{R}_{0}g}}{2}$,故A正確.
B、根據圓周運動知識得:ω=$\frac{v}{r}$=$\frac{1}{4}$$\sqrt{\frac{2g}{{R}_{0}}}$,故B正確.
C、根據圓周運動知識得:a=$\frac{{v}^{2}}{r}$=$\frac{g}{4}$,故C正確.
D、根據圓周運動知識得:T=$\frac{2π}{ω}$=$4π\(zhòng)sqrt{\frac{2{R}_{0}}{g}}$,故D錯誤.
故選:ABC
點評 向心力的公式選取要根據題目提供的已知物理量或所求解的物理量選取應用.
運用黃金代換式GM=gR2求出問題是考試中常見的方法
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 已知“人造太陽”項目中獲得能量的原理與太陽釋放光熱的原理相同,則二者均是原子核的裂變反應 | |
B. | 一塊純凈的含放射性元素的礦石,經過兩個半衰期以后,它的總質量僅剩與四分之一 | |
C. | 對于同種金屬產生光電效應時,逸出光電子的最大初動能Ek與照射光的頻率成線性關系 | |
D. | 玻爾將量子觀念引入原子領域,成功地解釋了氫原子光譜的特征 | |
E. | 由不同元素對α粒子散射的實驗數據可以確定各種元素原子核的電荷量Q和估算原子核的半徑大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 光的衍射現象說明了光具有粒子性 | |
B. | 用標準平面樣板檢查光學平面的平整程度是利用光的偏振現象 | |
C. | 光從光疏介質射入光密介質時也可能發(fā)生全反射 | |
D. | 光學鏡頭上的增透膜是利用光的干涉現象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗建立了原子核式結構模型 | |
B. | 對于任何一種金屬都存在一個“最小波長”,入射光的波長必須大于這個波長,才能產生光電效應 | |
C. | β衰變中產生的β粒子實際上是原子的核外電子掙脫原子核的束縛而形成的 | |
D. | 愛因斯坦在對光電效應的研究中,提出了光子說 | |
E. | 用某種單色光照射某種金屬表面,發(fā)生光電效應.現將該單色光強度減弱,但光電子的最大初動能不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 實物粒子運動時不會具有波動性 | |
B. | 黑體輻射強度的極大值隨溫度升高向波長較長的方向移動 | |
C. | 裂變反應有質量虧損,質量數不守恒 | |
D. | γ射線是一種波長很短的電磁波 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 14.4m/s 58.2m/s | B. | 58.2m/s 14.4m/s | ||
C. | 8.4m/s 42.8m/s | D. | 42.8m/s 8.4m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 曲線運動一定是變速運動 | B. | 變速運動一定是曲線運動 | ||
C. | 曲線運動可能是勻變速運動 | D. | 變加速運動可以是直線運動 |
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