A. | 质量 | B. | 轨道半径 | C. | 运行速率 | D. | 运行周期 |
分析 研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出表示出线速度的大小.同步卫星的周期和角速度必须与地球自转的周期和角速度相同.
解答 解:A、根据以上的内容可知,不能求出卫星的质量.故A错误;
B、D、卫星进入距离地球约三万六千公里的地球同步轨道,可知其周期是24h,由:$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=\frac{m•4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$,以及:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$
其中M表示地球的质量,R表示地球的半径,g是地球表面的重力加速度,其中g一般取9.8m/s2,联立即可求出该卫星的轨道半径.故B正确,D正确;
C、卫星的速率:v=$\frac{2πr}{T}$,结合BD中的半径与周期即可求出速率.故C正确.
本题选择不能确定的,故选:A
点评 考查同步卫星的特点,明确其与地球同步的要点为周期相同,则对应的高度一定,线速度一定.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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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. | 扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动 | |
B. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离 | |
C. | 将碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动是碳分子的无规则运动 | |
D. | 气体的温度升高时,所有分子的速率都增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该“超级电容器”能储存电荷 | |
B. | 该“超级电容器”的电容随电压的增大而增大 | |
C. | 该“超级电容器”放电过程中把化学能转化为电能 | |
D. | 充电时电源的正极应接“超级电容器”的负极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5分钟 | B. | 30分钟 | C. | $15\sqrt{2}$分钟 | D. | $30\sqrt{2}$分钟 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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