A. | 卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的 | |
B. | 轨道半径越大,卫星线速度越大 | |
C. | 轨道半径越大,周期越大 | |
D. | 同一轨道上运行的卫星,向心加速度大小相等 |
分析 卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,故$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=ma,解出线速度、周期和加速度与轨道半径的关系,再讨论即可.
解答 解:A、卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,故A正确;
B、卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=ma,
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以轨道半径越大,卫星线速度越小,故B错误;
C、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,所以轨道半径越大,周期越大,故C正确;
D、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以同一轨道上运行的卫星,向心加速度大小相等,故D正确;
本题选错误的,故选:B.
点评 题要知道卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,根据题意选择恰当的向心力的表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:3:1 | B. | 1:4:4 | C. | 2:3:1 | D. | 2:3:5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
C. | 一定质量的理想气体,当压强不变而温度由100℃上升200℃时,其体积增大为原来的2倍 | |
D. | 如果气体分子总数不变.而气体温度升高,气体分子的平均动能增大因此压强必然增大 |
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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:选择题
A. | 甲球落地的时间是乙球的$\frac{1}{2}$ | |
B. | 甲球落地时的速度是乙球的$\frac{1}{2}$ | |
C. | 甲乙两球在开始下落1s内的位移比是$\frac{1}{2}$ | |
D. | 甲、乙两球各落下1m时的速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 整个过程中,CD段和DE段的加速度数值最大 | |
B. | 整个过程中,BC段的加速度为2m/s2 | |
C. | 整个过程中,D点所表示的状态离出发点最远 | |
D. | BC段所表示的运动通过的路程是34m |
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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. | b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 | |
B. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
D. | 如果a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,那么其线速度将增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只要测出相邻三帧照片上小球的距离,就能判断平抛运动的特点 | |
B. | 只要测出相邻三帧照片上小球的水平距离,就能判断平抛运动在水平方向的运动特点 | |
C. | 只要测出相邻三帧照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在水平方向的运动特点 | |
D. | 只要测出相邻三帧照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在竖直方向的运动特点 |
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