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18.假设地球可视为质量均匀分布的球体;已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,则在地球赤道上空绕地球近地飞行的卫星的线速度为(  )
A.$\frac{T}{2π}$$\sqrt{g({g}_{0}-g)}$B.$\frac{T}{2π}$$\sqrt{{g}_{0}({g}_{0}-g)}$C.$\frac{T}{2π}$gD.$\frac{T}{2π}$g0

分析 质量为m的物体在两极所受地球的引力等于其所受的重力.根据万有引力定律和牛顿第二定律,在赤道的物体所受地球的引力等于其在两极所受的重力联立求解.

解答 解:在两极地区,物体只受到地球的万有引力,其大小为$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg0
在赤道处,地球对物体的万有引力大小仍为mg0,万有引力和重力的合力提供圆周运动向心力有即有:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$-mg=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R
在地球赤道上空绕地球近地飞行的卫星,根据万有引力提供向心力,得:
$\frac{GMm′}{{R}^{2}}$=m′$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\frac{T}{2π}$$\sqrt{{g}_{0}({g}_{0}-g)}$,
故选:B.

点评 解决本题的关键是认识到在赤道处的重力实为地球对物体的万有引力减去物体随地球自转的向心力,掌握力的关系是正确解题的前提.

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A.A、B、C三点线速度大小不相等
B.A、B两点的角速度大小相等
C.由图中信息,A、B两点的角速度之比为3:1
D.A、B两点的向心加速度与飞轮、大齿盘半径成反比

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A.小球从A到B的平均速度为$\frac{πR}{2t}$
B.匀强电场的电场强度大小为$\frac{mg}{3q}$
C.小球从开始运动到击中斜面的过程中机械能守恒
D.小球从圆弧轨道飞出到击中斜面的时间为3$\sqrt{\frac{R}{g}}$

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A.此时质点Q正从平衡位置向下振动
B.振源振动的频率为$\frac{15}{4}$Hz
C.该波的波速为0.2m/s
D.图中质点P在t=0.4s时处于波谷
E.在t=0到t=0.4s内质点Q运动的路程为20cm

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3.如图所示,足够长的传送带以速度v1匀速运动,小物块P放在传送带的底端,t=0时刻小物块P在传送带底端具有速度v2.下列描述小物块P的速度随时间变化的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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