A. | 卫星运行的轨道半径为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
B. | 卫星的运行速度方向与地球自转的速度方向相同,速度大小大于第一宇宙速度 | |
C. | 卫星的轨道平面一定过地心,运行时受到的向心力大小为G$\frac{mM}{{R}^{2}}$ | |
D. | 卫星运行的向心加速度可以表示为$\frac{2πv}{T}$ |
分析 根据万有引力等于向心力,列式求解卫星的轨道半径.第一宇宙速度是卫星绕地球圆周运动的最大速度.卫星运行的向心加速度可以表示为$\frac{2πv}{T}$.
解答 解:A、设地球同步卫星的轨道半径为r,由万有引力等于向心力可得,G$\frac{mM}{{r}^{2}}$=mr($\frac{2π}{T}$)2,解得卫星轨道半径r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,距离地面的高度为H=r-R=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,故A错误;
B、第一宇宙速度是卫星绕地球圆周运动的最大速度,卫星的运行速度方向与地球自转的速度方向相同,速度大小小于第一宇宙速度,故B错误;
C、卫星的轨道平面一定过地心,运行时受到的向心力大小为G$\frac{mM}{{r}^{2}}$,故C错误;
D、卫星运行的向心加速度a=r($\frac{2π}{T}$)2=v($\frac{2π}{T}$)=$\frac{2πv}{T}$,故D正确.
故选:D
点评 卫星所受的万有引力等于向心力、地面附近引力等于重力是卫星类问题必须要考虑的问题,常常根据这两个关系即可列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受的滑动摩擦力跟物体所受的重力成正比 | |
B. | 滑动摩擦力的方向总是与物体运动的方向相反 | |
C. | 静止的物体也可能受到滑动摩擦力作用 | |
D. | 静摩擦力是静止的物体受到的摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 规定正电荷定向移动的方向为电流的方向 | |
B. | 规定自由电荷定向移动的方向为电流的方向 | |
C. | 在金属导体中,自由电子定向移动的方向为电流的反方向 | |
D. | 在电解液中,由于正、负离子的电荷量相等,定向移动的方向相反,故无电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒通过自己长期观测,记录了大量数据,通过对数据研究总结得出了开普勒三定律 | |
B. | 根据开普勒第一定律,行星围绕太阳运动的轨迹是圆,太阳处于圆心 | |
C. | 根据开普勒第二定律,行星距离太阳越近,其运动速度越大;距离太阳越远,其运动速度越小 | |
D. | 根据开普勒第三定律,行星围绕太阳运动的轨道半径跟它公转周期成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地心说认为地球是太阳系的中心,太阳围绕地球运动 | |
B. | 日心说认为太阳是静止不动的,地球和其他行星都围绕太阳运动 | |
C. | 地心说认为地球是静止不动的,太阳、月亮和其他行星都围绕地球运动 | |
D. | 日心说认为太阳是运动的 |
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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:多选题
A. | 物体的重力就是地球对物体的吸引力 | |
B. | 物体对水平支持物的压力一定等于物体的重力 | |
C. | 重心是一种理想模型,是用等效的思维方法得出的 | |
D. | 重心的位置只与物体的形状和物体内部质量的分布有关,与周围环境无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定受两个力作用 | B. | 一定受四个力作用 | ||
C. | 可能受三个力作用 | D. | 可能受四个力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该粒子带正电 | |
B. | 该粒子在a点的受力大小与b点相等 | |
C. | 该粒子在a点的速率等于其在b点的速率 | |
D. | 该粒子在a点的电势能大于其在c点的电势能 |
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