A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | 在相同時間內(nèi)b轉(zhuǎn)過的弧長最長 | ||
C. | c在4h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是$\frac{π}{3}$ | D. | d的運動周期有可能是30h |
分析 同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,角速度相同,根據(jù)a=ω2r比較a與c的向心加速度大小,再比較c的向心加速度與g的大。鶕(jù)萬有引力提供向心力,列出等式得出角速度與半徑的關(guān)系,分析弧長關(guān)系.根據(jù)開普勒第三定律判斷d與c的周期關(guān)系.
解答 解:A、同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,
根據(jù)a=ω2r知,c的向心加速度大于a的向心加速度.
由$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mg,
得g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,衛(wèi)星的軌道半徑越大,向心加速度越小,
則c的向心加速度小于b的向心加速度,
而b的向心加速度約為g,所以知a的向心加速度小于重力加速度g.故A錯誤;
B、由$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,衛(wèi)星的半徑越大,速度越小,所以b的速度最大,在相同時間內(nèi)轉(zhuǎn)過的弧長最長.故B正確;
C、c是地球同步衛(wèi)星,周期是24h,則c在4h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是$\frac{π}{3}$.故C正確;
D、由開普勒第三定律$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k知,衛(wèi)星的半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D正確;
故選:BCD.
點評 對于衛(wèi)星問題,要建立物理模型,根據(jù)萬有引力提供向心力,分析各量之間的關(guān)系,并且要知道同步衛(wèi)星的條件和特點.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球近地衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度為ωR | |
B. | 地球近地衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度為$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
C. | 地球同步衛(wèi)星的運行速度大小為ω(R+h) | |
D. | 地球同步衛(wèi)星的運行速度大小為$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ |
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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. | 線圈轉(zhuǎn)動的角速度為50π rad/s | |
B. | 電流表的示數(shù)為10$\sqrt{2}$A | |
C. | 0.01s時線圈平面與磁場方向平行 | |
D. | 0.02s時電阻R中電流的方向自左向右 |
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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:選擇題
A. | 上升過程中水瓶的動能改變量為$\frac{5}{4}$mgH | |
B. | 上升過程中水瓶的機(jī)械能減少了$\frac{5}{4}$mgH | |
C. | 水瓶落回地面時動能大小為$\frac{mgH}{4}$ | |
D. | 水瓶上升過程處于超重狀態(tài),下落過程處于失重狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | Q不動,P向下移動,則電流表的示數(shù)減小,電壓表的示數(shù)增大 | |
B. | Q不動,P向上移動,則電流表的示數(shù)減小,電壓表的示數(shù)減小 | |
C. | P不動,Q向上移動,則電流表的示數(shù)增大,電壓表的示數(shù)不變 | |
D. | P不動,Q向下移動,則電流表的示數(shù)增大,電壓表的示數(shù)不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體克服摩擦力所做的功相同 | |
B. | 物體克服摩擦力所做的功平均功率相同 | |
C. | 合力所做的功相同 | |
D. | 物體到達(dá)斜面底端時,重力的功率相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓瞬時值表達(dá)式為u=100cos(25t)V | B. | 周期為0.04s | ||
C. | 電壓有效值為100$\sqrt{2}$V | D. | 頻率為50Hz |
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