A. | 可以估算出“墨子号”所受到的万有引力大小 | |
B. | “墨子号”的周期大于地球同步卫星的周期 | |
C. | 工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的 | |
D. | 卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s |
分析 根据万有引力提供向心力得出周期与轨道半径的关系,结合轨道半径的大小比较周期的大小.7.9km/s是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.
解答 解:A、由于“墨子号”卫星的质量未知,则无法计算“墨子号”所受到的万有引力大小,故A错误.
B、“墨子号”卫星的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$知,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,则“墨子号”的周期小于地球同步卫星的周期,故B错误.
C、由于地球自转的周期和“墨子号”的周期不同,转动的线速度不同,所以工作时,两地发射和接受信号的雷达方向不是固定的,故C错误.
D、7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,则卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、周期与轨道半径的关系,理解第一宇宙速度的意义,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、C两点之间的距离为200 m | |
B. | BC 段做匀变速运动的加速度大小为4 m/s2 | |
C. | AB 段匀速运动所用时间为10 s | |
D. | AC 段所经历的时间为25 s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车的位移为100 m | B. | 汽车的运动时间为20 s | ||
C. | 汽车的加速度大小为0.25 m/s2 | D. | 汽车停止运动时,二者间距最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大 | |
B. | 由熵的定义可知,熵较大的宏观状态就是无序程度很大的宏观状态,也就是出现概率较大的宏观状态 | |
C. | 液体的饱和汽压与饱和汽的体积有关 | |
D. | 若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大 | |
E. | 若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | x1+2x2+2$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$ | B. | 2x1+x2+2$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$ | C. | x1+2x2+$\sqrt{2{x}_{1}{x}_{2}}$ | D. | 2x1+x2+$\sqrt{2{x}_{1}{x}_{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做曲线运动的物体加速度可能为零 | |
B. | 平抛运动的物体在任意相等时间间隔内的速度改变量相同 | |
C. | 一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动合成后一定是曲线运动 | |
D. | 做匀速圆运动的物体受到的合力一定沿半径指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该行星表面的重力加速度是8m/s2 | |
B. | 物体落到行星表面时的速度是25m/s | |
C. | 物体落到行星表面时的速度是20m/s | |
D. | 该行星的第一宇宙速度是6.4×103m/s |
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