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17.如图,地球赤道正上空有两颗卫星,其中a为地球同步卫星,轨道半径为r,b为另一颗卫星,轨道半径为同步卫星轨道半径的$\frac{1}{\root{3}{16}}$.从图示时刻开始计时,在一昼夜内,两颗卫星共“相遇”的次数为(所谓相遇,是指两颗卫星距离最近)(  )
A.2次B.3次C.4次D.5次

分析 据万有引力提供向心力,结合两卫星的轨道关系,求出b卫星的周期.根据两颗卫星相距最近开始计时到两颗卫星相距最远转过的角度之差等于π求出再次相距最近的时间,即可求解.

解答 解:设地球的质量为M,绕地球运动的卫星的质量为m,轨道半径为R,周期为T,则有
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R
则得 T=2π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$
可得b、a两卫星的周期之比为 $\frac{{T}_{b}}{{T}_{a}}$=$\sqrt{\frac{{R}_{b}^{3}}{{R}_{a}^{3}}}$=$\sqrt{\frac{(\frac{1}{\root{3}{16}}r)^{3}}{{r}^{3}}}$=$\frac{1}{4}$
Tb=$\frac{1}{4}{T}_{a}$
a卫星是地球的同步卫星,其周期等于地球自转的周期.
设当两者相距最近开始到再次相距最近时,最少的时间应该满足下式:$\frac{2π}{{T}_{b}}$t-$\frac{2π}{{T}_{a}}$t=2π
则得 t=$\frac{1}{3}{T}_{a}$
所以从图示时刻开始计时,在一昼夜内,两颗卫星相距最近的次数为 n=$\frac{{T}_{a}}{t}$=3(次)
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道周期与轨道半径的关系.以及知道两颗卫星从相距最近到再次相距最近所转过的角度之差等于2π.

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A.在t=$\frac{π}{4}$ s时刻,磁场穿过线圈的磁通量最大
B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=0.8sin 2t V
C.从t=0时刻到t=$\frac{π}{4}$ s时刻,通过电阻R的电荷量q=0.02 C
D.从t=0时刻到t=$\frac{π}{4}$ s时刻,电阻R上产生的热量为Q=3.2π×10-4 J

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(C)电流表A2(量程3.0A,内阻r2约0.2Ω);
(D)滑动变阻器R1(0~10Ω);
(E)滑动变阻器R2(0~1kΩ);
(F)定值电阻R3=10Ω;
(G)电源(电动势E约9V,内阻很小);
(H) 单刀单掷开关两只S1、S2,导线若干.
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组电流值,然后利用I2-I1图象求出线圈的电阻RL
①实验中滑动变阻器应选用R1
②请把如图1虚线框中的实验电路原理图补画完整(器材用适当的符号表示);
③实验结束时应先断开开关S2
④用实验测得的数据作出I2-I1图象如图2所示,则线圈的直流电阻RL=2.04Ω(结果保留三位有效数字)

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