A. | 受到地球的引力为m$\root{3}{{ω}^{4}{R}^{2}g}$ | B. | 受到地球引力为mg | ||
C. | 运行速度v=$\root{3}{ω{R}^{2}g}$ | D. | 距地面高度为h=$\root{3}{\frac{{R}^{2}g}{{ω}^{2}}}$-R |
分析 根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力,抓住同步卫星的角速度与地球自转的角速度相等,求出轨道半径,从而得出卫星的高度.根据轨道半径,结合同步卫星的向心力求出受到的引力大小.根据线速度与角速度的关系求出运行的速度大小.
解答 解:A、同步卫星和地球同步,其周期为地球自转的周期,所以同步卫星的角速度为ω.
设地球质量为M,卫星的质量为m,则有:G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m(R+h)ω2,
又GM=gR2,
解得:h=$\root{3}{\frac{{R}^{2}g}{{ω}^{2}}}$-R,
轨道半径r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}}{{ω}^{2}}}$,则卫星受到地球的引力为:F=mrω2=m$\root{3}{{ω}^{4}{R}^{2}g}$,故AD正确,B错误.
C、卫星的线速度为:v=rω=$\root{3}{ω{R}^{2}g}$,故C正确.
故选:ACD.
点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应,入射光的强度越大,从金属表面逸出的光电子的最大初动能也越大 | |
B. | 波尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律 | |
C. | 比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
D. | 氡的半衰期为3.8天,16个氡原子核经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核 |
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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:解答题
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0.01s时通过线框的磁通量为0 | |
B. | t=0.02s时线框恰通过中性面 | |
C. | 该交变电流的频率为50HZ | |
D. | 用电压表测量该交流电压时,读数为311 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
x/cm | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
y/cm | 5.00 | 20.00 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 轨道半径越大,周期越小 | B. | 轨道半径越大,线速度越小 | ||
C. | 轨道半径越大,角速度越小 | D. | 轨道半径越大,向心加速度越小 |
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