A. | 衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
B. | 衛(wèi)星的運行速度小于第一宇宙速度 | |
C. | 衛(wèi)星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 | |
D. | 衛(wèi)星距地面的高度為$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ |
分析 同步衛(wèi)星與地球相對靜止,因而與地球自轉同步,根據(jù)萬有引力提供向心力,即可求出相關的量.
解答 解:A、衛(wèi)星運行時受到的向心力大小是$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$,故A錯誤;
B、因第一宇宙速度為v1=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,同步衛(wèi)星速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于r>R,故運行速度小于第一宇宙速度,故B正確;
C、地表重力加速度為g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,衛(wèi)星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度,故C正確;
D、萬有引力提供向心力
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
且r=R+h
解得:h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,故D錯誤;
故選:BC.
點評 本題關鍵抓住萬有引力等于向心力,衛(wèi)星轉動周期與地球自轉同步,掌握第一宇宙速度與環(huán)繞速度的區(qū)別.
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. | 剪斷細線瞬間細繩L1上的拉力為$\sqrt{3}$mg | |
B. | 小球擺到最低點時細線L1上的拉力為3mg | |
C. | 小球擺到最低點時的速度為$\sqrt{2g{L}_{1}}$ | |
D. | 小球擺到最低點時的角速度為$\sqrt{\frac{g}{{L}_{1}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓做了著名的斜面實驗,得出輕重物體自由下落一樣快的結論 | |
B. | 國際單位制中,力學的基本單位有N、m和s | |
C. | 伽利略開創(chuàng)了科學實驗之先河,他把科學的推理方法引入了科學研究 | |
D. | 亞里士多德認為力是改變物體運動狀態(tài)的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 航天飛機與空間站成功對接前必須點火減速 | |
B. | 月球的質量為M=$\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{G{T^2}}}$ | |
C. | 月球表面的重力加速度為g′=$\frac{{4{π^2}r}}{T^2}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度g′>$\frac{{4{π^2}r}}{T^2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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