A. | 地球同步通讯卫星的轨道可能是圆轨道,也可能是椭圆轨道 | |
B. | 卫星在椭圆轨道Ⅱ上经过A点时的速度大于在轨道Ⅰ时经过A点时是速度 | |
C. | 卫星在Ⅲ轨道上的运行速度一定比Ⅱ轨道上运行时的最大速度要小 | |
D. | 若已知引力常量和近地卫星(卫星离地面高度忽略不计)的运行周期,则可以估算地球的平均密度 |
分析 地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,星距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道.卫星在远地点变轨需要加速,使得万有引力等于向心力到达同步运行的轨道.
解答 解:A、地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,轨道一定是圆,故A错误.
B、从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ,卫星在A点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道Ⅰ上经过A的速度.故B正确.
C、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,轨道半径越大,速度越小,故卫星在轨道Ⅰ上的速度大于在轨道Ⅲ上运行速度.由B分析可知,
在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道Ⅰ上经过A的速度.卫星在轨道Ⅱ上从A向B运动过程中,克服引力做功,动能减小,故在轨道Ⅱ上A点的速度最大.所以
卫星在Ⅲ轨道上的运行速度一定比Ⅱ轨道上运行时的最大速度要小.故C正确.
D、若已知引力常量和近地卫星(卫星离地面高度忽略不计)的运行周期,根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}R$,得地球的质量$M=\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,根据密度的定义$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3π}{G{T}^{2}}$,即可以估算地球的平均密度,故D正确.
本题选择错误的,故选:A.
点评 该题主要考查了地球同步卫星的相关知识点,有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.同时要知道变轨的原理,掌握万有引力提供向心力这一理论,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电动势的最大值增加一倍 | B. | 电动势的最大值和周期都增加一倍 | ||
C. | 电动势的最大值和周期都减小一半 | D. | 频率减小一半,周期增加一倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲位置钢索左端拉力小于右端拉力 | |
B. | 图甲位置钢索左端拉力等于右端拉力 | |
C. | 图乙位置钢索左端拉力小于右端拉力 | |
D. | 图乙位置钢索左端拉力等于右端拉力 |
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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:多选题
A. | 磁场方向一定垂直于纸面向外 | B. | N球带负电,电量一定为-q | ||
C. | 刚进入磁场时,可能有qBv<K$\frac{{q}^{2}}{{L}^{2}}$ | D. | 两球质量不一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表的示数为12V | |
B. | 若Rx处的温度升高,则电流表的示数变小 | |
C. | 若Rx处的温度升高,则变压器的输入功率变大 | |
D. | 变压器原、副线圈中的磁通量随时间的变化率之比为1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球刚接触弹簧时加速度最大 | |
B. | 该弹簧的劲度系数为20.0N/m | |
C. | 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能守恒 | |
D. | 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小 |
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