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8.关于地球的同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.发射同步卫星时的发射速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间
B.所有同步卫星运行速率均相同
C.同步卫星的运行速度可以大于7.9km/s
D.同步卫星可停留在北京上空

分析 了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同.
物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.
第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.

解答 解:A、同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,同步卫星发射速度一定大于第一宇宙速度,也小于第二宇宙速度(即脱离地球的束缚的速度),故A正确;
B、根据万有引力提供向心力,列出等式:$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$(R+h),其中R为地球半径,h为同步卫星离地面的高度.由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以T为一定值,根据上面等式得出:同步卫星离地面的高度h也为一定值.由于轨道半径一定,则线速度的大小也一定.故B正确.
C、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度,根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知,同步卫星的运行速度小于7.9km/s,故C错误;
D、它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的,因此同步卫星相对地面静止不动,故D错误.
故选:AB.

点评 地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,倾角30°、高为L的固定斜面底端与光滑水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L 的轻绳连接,A球置于斜面顶端.现由静止释放A、B两球,B球与弧形挡板碰撞过程时间极短无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,两球最终均滑到水平面上.已知重力加速度为g,不计一切摩擦,则(  )
A.A 球刚滑至水平面时的速度大小为$\frac{{\sqrt{5gR}}}{2}$
B.B 球刚滑至水平面时的速度大小为$\frac{{\sqrt{6gR}}}{2}$
C.在A 球沿斜面下滑的过程中,轻绳对B 球先做正功、后不做功
D.两小球在水平面上不可能相撞

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一条河宽100m,水流的速度为2m/s,一条船要从岸边A点渡河,船头所指的方向与水流方向成60°角,已知船在静水中的速度为3m/s,求:
(1)船渡河的时间;
(2)船到正对岸下游多远处登岸.

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16.如图所示,在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R的直角形金属导轨aOb(在纸面内),磁场方向垂直于纸面朝里,另有两根金属导轨c、d分别平行于Oa、Ob放置.保持导轨之间接触良好,金属导轨的电阻不计.现经历以下四个过程:
①以速率v移动d,使它与Ob的距离增大一倍;
②再以速率v移动c,使它与Oa的距离减小一半;
③然后,再以速率2v移动c,使它回到原处;
④最后以速率2v移动d,使它也回到原处.
设上述四个过程中通过电阻R的电量大小依次为Q1、Q2、Q3和Q4,则(  )
A.Q1=Q2=Q3=Q4B.Q1=Q2=2Q3=2Q4C.2Q1=2Q2=Q3=Q4D.Q1≠Q2=Q3≠Q4

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3.如图所示的电路中,电源的电动势E=1.5V,内电阻r=5Ω,外电路的电阻R1=15Ω,R2=30Ω.求电路中的总电流和路端电压.

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13.如图所示,矩形导体线框abcd放置在水平面内.磁场方向与水平方向成α角,已知cosα=$\frac{3}{5}$,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为(  )
A.BSB.$\frac{4}{5}$BSC.$\frac{3}{5}$BSD.$\frac{3}{4}$BS

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20.根据氢原子能级图(如图)可判断(  )
A.氢原子跃迁时放出的光子的能量是连续的
B.电子的轨道半径越小,氢原子能量越小
C.处于基态的氢原子是最稳定的
D.欲使处于基态的氢原子激发,可用11eV的光子照射

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17.如图,质量为m的质点在三个共点恒力F1、F2和F3的作用下沿水平直线OO′匀速运动,下列说法正确的是(  )
A.质点受到的合力不为零
B.质点受到的合力不为零,方向沿直线OO′
C.力F2和F3的合力方向与F1方向相同
D.撤去F1后,质点的加速度大小为$\frac{{F}_{1}}{m}$

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16.如图所示,在虚线DF的右侧整个空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场.磁感强度B=0.5T,其中在矩形区域DFHG内还分布有水平向左的匀强电场.绝缘光滑斜面倾角θ=60°,其末端与边界DF交于C点,一带正电的小球质量为m=2×10-3kg,从距C点高h=0.8米处的A点由静止释放,离开斜面后,从C点进入DFHG区域后恰能沿直线运动最后从边界HG上额M点进入磁场,取g=10m/s2,求:
(1)小球滑到C点时,重力的功率;
(2)电场强度E的大小;
(3)如果小球从M点进入磁场后能经过图中的N点,已知MN两点竖直高度差d=0.45米,求小球经过N点时速度大小.

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