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6.图中a为贴近地表运行的人造卫星,b为同步卫星,下述表述正确的是(  )
A.近地卫星a的角速度小于地球自转的角速度
B.近地卫星a的向心加速度大于同步卫星b的向心加速度
C.在同步卫星b上,不能用天平测量物体的质量,但能用弹簧测力计测量拉力
D.同步卫星b离地面的高度是一定值,其轨道面可以是通过地球球心的任意面

分析 万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出角速度与向心加速度,然后分析答题;
卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,卫星及卫星内的物体处于完全失重状态,根据重力工作是仪器在卫星内不能工作.

解答 解:A、由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,解得:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,则知卫星的轨道半径越小,角速度越大,所以近地卫星a的角速度大于同步卫星b的角速度,而同步卫星b的角速度等于地球自转的角速度,故近地卫星a的角速度大于地球自转的角速度,故A错误.
B、由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,由图示可知,a的轨道半径小于b的轨道半径,则近地卫星a的向心加速度大于同步卫星b的向心加速度,故B正确;
C、在同步通信卫星b上,卫星上的物体处于完全失重状态,与重力有关的实验不能进行,所以不能使用天平测物体的质量,但可使用弹簧测力计测量拉力,故C正确.
D、同步卫星b与地球自转的周期相同,相对于地面静止,它离地面的高度是一定的,同步卫星只能位于赤道平面内的轨道上,故D错误;
故选:BC.

点评 解决本题的关键要掌握卫星的角速度、线速度和加速度公式,知道同步卫星的角速度等于地球自转的角速度.

练习册系列答案
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A.该电荷在b点电势能较a点大B.a点电势比b点电势低
C.a、b两点电势差大小一定为U=EdD.a、b两点电势差大小为Uab=$\frac{W}{q}$

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17.如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是(  )
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C.该变压器起降压作用D.变阻器滑片是沿c→d的方向滑动

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14.如图所示,甲图是一理想变压器,原、副线圈的匝数比为100:1.若向原线圈输入图乙所示的正弦交变电流,图中R1为热敏电阻(阻值随温度升高而变小),R2为可变电阻,电压表和电流表均为理想电表,下列说法中正确的是(  )
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B.变压器原、副线圈中的电流之比为100:1
C.R1温度降低时,适当增大R2可保持R1两端的电压不变
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1.某小组为了验证力的平行四边形定则,设计了如图甲所示的实验:在一个半圆形刻度盘上安装两个可以沿盘边缘移动的拉力传感器A、B,两传感器的挂钩分别系着轻绳,轻绳的另一端系在一起,形成结点O,并使结点O位于半圆形刻度盘的圆心.在O点挂上重G=2.00N的钩码,记录两传感器A、B示数F1、F2及轻绳与竖直方向的夹角θ1、θ2,用力的图示法即可验证的平行四边形定则.

(1)当F1=1.00N、F2=1.50N,θ1=45°,θ2=30°时,请在图乙中用力的图示法作图,画出两绳拉力的合力F,并求出合力F=2.01N.(结果保留三位有效数字)
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11.如图所示,质量为mA=3kg的物块A和物块B放在一起,从h=5m处由静止释放,经过一段时间后物块A与地面发生碰撞,A、B均可视为质点,假设在运动过程中所有的碰撞都是弹性碰撞,且都发生在竖直方向上,g=10m/s2,空气阻力忽略不计.
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16.如图(甲)所示,一倾角为37°的传送带以恒定速率运行.现将一质量m=2kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对传送带的速度随时间变化的关系如图(乙)所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
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