A. | 它们只能在赤道的正上方,但不同卫星的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零 | |
B. | 不同卫星的轨道半径都相同,且一定在赤道的正上方,它们以第一宇宙速度运行 | |
C. | 它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止 | |
D. | 它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播 |
分析 了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球相同.
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.
通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量.
解答 解:A、因为同步卫星要和地球自转同步,即ω相同,根据F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,因为ω一定,所以 r 必须确定,而卫星的向心加速度不为零,故A错误.
B、根据万有引力提供向心力,得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$.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.而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故B错误.
C、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同,相对地球静止.故C正确.
D、它们只能在赤道的正上方,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,所以不可能定点在北京正上方,故D错误.
故选:C.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒最早提出了日心说 | |
B. | 牛顿发现了万有引力定律,并测定了万有引力常量 | |
C. | 卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量 | |
D. | 天王星是人们依据万有引力定律计算的轨道而发现的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{Mv}{M-m}$ | B. | v | C. | $\frac{Mv}{M+m}$ | D. | $\frac{(M+m)v}{M}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使带电小球间距离变为原来的$\frac{1}{2}$ | |
B. | 使两带电小球的电荷量都增加4倍 | |
C. | 使带电小球间的距离变为原来的2倍 | |
D. | 使两带电小球的电荷量都变为原来的2倍,而它们的距离变为原来的$\frac{1}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2m/s2 | B. | 4m/s2 | C. | 6m/s2 | D. | 8m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b、d存在相撞危险 | |
B. | a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度 | |
C. | b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度 | |
D. | a、c的线速度大小相等,且小于d的线速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度较大的球下降相同距离所用的时间较少 | |
B. | 速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大 | |
C. | 速度较小的球在下降相同时间间隔内下降的距离较小 | |
D. | 速度较小的球通过同一水平距离所用的时间较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由于光的干涉造成的 | |
B. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越不牢固,原子核越不稳定 | |
C. | 当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音频率等于声源发出的频率 | |
D. | 天然放射现象说明了原子核具有复杂结构 |
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