A. | 同步衛(wèi)星離地高度為$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{2{π}^{2}}}$ | |
B. | 同步衛(wèi)星離地高度為$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
C. | t1=$\frac{T}{π}$arcsin$\root{3}{\frac{4{π}^{2}R}{g{T}^{2}}}$ | |
D. | t1=$\frac{T}{2π}$arcsin$\root{3}{\frac{4{π}^{2}R}{g{T}^{2}}}$ |
分析 同步衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,受到的萬有引力提供向心力,其向心力用周期表示,結(jié)合“黃金代換”求出同步衛(wèi)星的軌道半徑,再利用幾何關系確定太陽照不到同步衛(wèi)星的范圍,那么,即可求出看不到衛(wèi)星的時間.
解答 解:A、設地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為r,其受到的地球萬有引力提供向心力,即:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,
對地面上的物體萬有引力等于重力有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,
由以上兩式可得:r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,
所以同步衛(wèi)星離地高度為h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R.故A錯誤,B正確;
C、根據(jù)光的直線傳播規(guī)律,日落12小時內(nèi)有t1時間該觀察者看不見此衛(wèi)星圖示如圖所示,
同步衛(wèi)星相對地心轉(zhuǎn)過角度為θ=2α,sinα=$\frac{R}{r}$,
結(jié)合θ=ωt=$\frac{2π}{T}$t,
解得:t1=$\frac{T}{π}$arcsin$\root{3}{\frac{4{π}^{2}R}{g{T}^{2}}}$,故C正確,D錯誤;
故選:BC
點評 解決天體問題把握兩條思路:一是萬有引力提供向心力,二是重力等于萬有引力.針對本題關鍵還要分析好幾何關系來求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運動過程中小球的最小速度為$\sqrt{\frac{MgL}{m}}$ | |
B. | 運動過程中繩的最大拉力為6mg+Mg | |
C. | 運動過程中小球的最大瞬時角速度為$\sqrt{\frac{(M+m)g}{mL}+\frac{2g}{L}}$ | |
D. | 當繩處于水平時地面對底座的摩擦力為Mg+2mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲比乙先著地 | B. | 甲、乙同時著地 | C. | 乙的速度比甲大 | D. | 甲的速度比乙大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它們做圓周運動的萬有引力保持不變 | |
B. | 它們做圓周運動的角速度不斷變小 | |
C. | 體積較大的星體圓周運動軌跡的半徑變大,線速度變大 | |
D. | 體積較大的星體圓周運動軌跡的半徑變小,線速度變大 |
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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. | a和b | B. | b和c | C. | c和d | D. | d和e |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 出射的a、b光必平行 | |
B. | 在玻璃中,a光的傳播速度大于b光的傳播速度 | |
C. | 若增大入射角θ(θ<90°),在FF′下側(cè),出射光a、b 將先后消失 | |
D. | 若用a、b光分別照射同-雙縫干涉裝置,在屏上,a光形成的條紋間距大于b光形成的條紋間距 |
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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. | 飛行試驗器在工作軌道上的繞行速度為R$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | |
B. | 飛行試驗器工作軌道處的重力加速度為($\frac{R}{R+h}$)2g | |
C. | 飛行試驗器繞月球運行的周期為2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
D. | 月球的平均密度為$\frac{3g}{4πGR}$ |
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