A. | va<vc<vb | B. | va=vb<vc | C. | ab>ac>aa | D. | Ta=Tb<Tc |
分析 题中涉及三个物体:地球同步卫星c、近地卫星b、同步卫星c,同步卫星与a周期相同,a与近地卫星b转动半径相同,同步卫星c与近地卫星b,都是万有引力提供向心力,分三种类型进行比较分析即可.
解答 解:A、同步卫星与a周期相同,根据圆周运动公式v=$\frac{2πr}{T}$,所以vc>va,
再由引力提供向心力,$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,即有v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,因此vb>vc,则va<vc<vb,故A正确,B错误.
C、同步卫星与a周期相同,根据圆周运动公式a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,得ac>aa,
同步卫星c与近地卫星b,都是万有引力提供向心力,
所以a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,由于rc>rb,由牛顿第二定律,可知ab>ac,所以ab>ac>aa,故C正确.
D、同步卫星与地球自转同步,所以Tc=Ta.
根据开普勒第三定律得卫星轨道半径越大,周期越大,故Tc>Tb,所以Ta=Tc>Tb,故D错误;
故选:AC
点评 本题关键要将没有发射的卫星a、人造卫星b、同步卫星c分为三组进行分析比较,最后再综合,一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.
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A. | 椭圆轨道的长轴长度为4R | |
B. | 卫星在Ⅰ轨道上加速度大小为a0,卫星在Ⅱ轨道上经B点时加速度大小为aB,则有a0<aB | |
C. | 卫星在Ⅰ轨道上速率为v0,卫星在Ⅱ轨道上经B点时速率为vB,则v0>vB | |
D. | 若OA=0.4R,则卫星经B点时速率vB<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$ |
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A. | 0 | B. | BS | C. | $\frac{\sqrt{3}S}{2B}$ | D. | $\frac{BS}{2}$ |
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A. | 2m/s | B. | 3m/s | C. | 4m/s | D. | 5m/s |
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A. | 康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面,该效应表明光子除了具有能量之外还具有动量 | |
B. | 碘-131的半衰期大约为8天,40天后,碘-131就只剩下原来的$\frac{1}{32}$ | |
C. | Th核发生一次α衰变后,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4 | |
D. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越不牢固,原子核越不稳定 | |
E. | 处于基态的氢原子吸收一个光子后跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射出的光子的频率一定不大于入射光子的频率 |
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