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6.牛顿发现了万有引力定律以后,还设想了发射人造卫星的情景,若要发射人造卫星并将卫星以一定的速度送入预定轨道.发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图这样选址的优点是,在赤道附近(  )
A.地球的引力较大,发射同一卫星需要提供的总能量较少
B.地球自转线速度较大,发射同一卫星需要提供的总能量较少
C.重力加速度较大,地球自转线速度也较大,发射同一卫星需要提供的总能量较多
D.地球自转角速度较大,地球自转线速度也较大,发射同一卫星需要提供的总能量较多

分析 在发射卫星时,相对于地心的速度越大,越容易发射出去,相对于地心的发射速度等于相对于地面的发射速度加上地球自转的线速度.

解答 解:AB、相对于地心的发射速度等于相对于地面的发射速度加上地球自转的线速度.地球自转的线速度越大,相对于地心的发射速度越大,卫星越容易发射出去.赤道处,半径最大,所以自转线速度最大.故A错误,B正确.
C、赤道处重力加速度最小.故C错误.
D、在地球上各点具有相同的角速度.故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道发射卫星选址在赤道附近,是由于赤道处,地球自转的线速度较大.

练习册系列答案
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(1)地面对物体的摩擦力
(2)地面与物体的动摩擦因数μ?

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(1)推导带电粒子做匀速圆周运动的半径和周期公式
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A.光线“2”在圆弧面的入射角为45°
B.此种玻璃材料对该光线的折射率为$\sqrt{3}$
C.该光线在玻璃中传播速度为$\sqrt{3}$c
D.光线“1”在玻璃中传播时间为$\frac{\sqrt{3}R}{c}$

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11.图甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为r=2Ω矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器R的最大阻值为R0=$\frac{40}{7}$Ω,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=$\frac{{R}_{0}}{2}$,其它电阻不计.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,闭合开关S,线圈转动过程中理想交流电压表示数是10V,图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图象.则下列正确的是(  )
A.电阻R2上的热功率为$\frac{5}{7}$W
B.0.02 s时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零
C.线圈产生的e随时间t变化的规律是e=10$\sqrt{2}$cos100πt(V)
D.线圈开始转动到t=$\frac{1}{600}$s的过程中,通过R1的电荷量为$\frac{\sqrt{2}}{200π}$C

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