A. | 卫星在近地圆轨道的周期最大 | |
B. | 卫星在椭圆轨道上由A到B的过程速率逐渐减小 | |
C. | 卫星在近地点A的加速度为$\frac{g{R}^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$ | |
D. | 远地点B距地表距离为($\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$ |
分析 根据开普勒第三定律比较卫星的周期大小,根据万有引力做功判断卫星在椭圆轨道上运动时速率的变化.根据万有引力等于重力求出地球的质量,从而结合牛顿第二定律求出卫星在近地点A的加速度.根据万有引力提供向心力求出同步卫星的轨道半径,从而得出远地点离地表的高度.
解答 解:A、根据开普勒第三定律知,$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}=k$,同步轨道的半径最大,则周期最大,故A错误.
B、卫星在椭圆轨道上由A到B的过程中,万有引力做负功,则速率逐渐减小,故B正确.
C、根据万有引力等于重力得,GM=gR2,则卫星在近地点A的加速度a=$\frac{\frac{GMm}{(R+{h}_{1})^{2}}}{m}=\frac{g{R}^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$,故C正确.
D、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,同步卫星的轨道半径r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,则远地点B距地表距离为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 容器与水平地面间可能有方向向左的摩擦力 | |
B. | 容器与水平地面间一定没有摩擦力 | |
C. | 弹簧原长为 | |
D. | 剪断弹簧的瞬间,容器与水平地面间一定没有摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 断开S的瞬间,通过R1的电流方向左 | |
B. | 断开S的瞬间,通过R1的电流大小为0.02 A | |
C. | 保持S闭合,滑片P从a到b的过程中,过BM电流方向不变 | |
D. | 保持S闭合,滑片P从a到b的过程中,过BM电流方向改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿在前人对惯性研究基础之上,对“物体怎样才会不沿直线运动”得出这样的结论:以任何方式改变速度都需要力,进而为万有引力定律发现奠定了基础 | |
B. | 牛顿得出了万有引力与物体质量及它们距离的关系,同时在实验室比较准确的测出了引力常量 | |
C. | 1846年9月23日晚,德国的伽勒在勒维耶预言的位置附近发现了被后人称为“笔尖下发现的行星”--天王星 | |
D. | 20世纪20年代,量子力学建立了,它能够很好的描述宏观物体的运动规律,并在现代科学技术中发挥了重要作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{{m_1}g}}{k_1}$ | B. | $\frac{{{m_2}g}}{k_1}$ | C. | $\frac{{{m_1}g}}{k_2}$ | D. | $\frac{{{m_2}g}}{k_2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 静止的物体一定不受其它外力作用 | |
B. | 力停止作用后,物体就慢慢停下来 | |
C. | 物体的运动状态发生了改变,必定受到外力的作用 | |
D. | 惯性是物体保持匀速运动或静止状态的特性,质量是惯性大小的唯一量度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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