A. | 运行速度大于7.9km/s | |
B. | 离地面高度一定,相对地面静止 | |
C. | 如果需要,中继卫星可以定点在北京上空 | |
D. | 向心加速度比静止在赤道上物体的向心加速度大 |
分析 研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出表示出线速度的大小.
知道7.9 km/s为第一宇宙速度.
了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球相同.
根据向心加速度的表达式找出向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小关系.
解答 解:A、由万有引力提供向心力得:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
即线速度v随轨道半径 r的增大而减小,v=7.9 km/s为第一宇宙速度,即围绕地球表面运行的速度;
因同步卫星轨道半径比地球半径大很多,因此其线速度应小于7.9 km/s,故A错误;
B、因同步卫星与地球自转同步,即T、ω相同,因此其相对地面静止,由万有引力提供向心力得:
$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$=m(R+h)ω2
得:h=$\root{3}{\frac{GM}{{ω}^{2}}}$-R,
因G、M、ω、R均为定值,因此h一定为定值,故B正确;
C、同步卫星若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的.所以同步卫星不可以定位在北京的上方,故C错误;
D、同步卫星与静止在赤道上的物体具有共同的角速度,由公式a向=rω2,可得:$\frac{{a}_{同}}{{a}_{物}}$=$\frac{R+h}{R}$,因此向心加速度比静止在赤道上物体的向心加速度大,故D正确.
故选:BD.
点评 了解第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,是最小的发射速度,在地球周围运行的其他卫星的运行速度都要小于第一宇宙速度.要比较一个物理量大小,我们应该把这个物理量先表示出来,在进行比较.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两弹簧振子振幅相同 | |
B. | 振子的振动频率之比f甲:f乙=1:2 | |
C. | 振子乙速度最大时,振子甲速度为零 | |
D. | 两弹簧振子所受回复力最大值之比F甲:F乙=2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 54132 | B. | 12453 | C. | 54312 | D. | 45312 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系 | |
B. | 法拉第电磁感应定律是由纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后总结出的规律 | |
C. | 楞次根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 | |
D. | 安培在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
序号 | 抛出点的高度(m) | 水平初速度(m/s) | 水平射程(m) |
1 | 0.20 | 2 | 0.40 |
2 | 0.20 | 3 | 0.60 |
3 | 0.45 | 2 | 0.60 |
4 | 0.45 | 4 | 1.2 |
5 | 0.80 | 2 | 0.8 |
6 | 0.80 | 6 | 2.4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O点磁感应强度大小不为零,两导线之间存在斥力 | |
B. | O点磁感应强度大小为零,两导线之间存在斥力 | |
C. | O点磁感应强度大小不为零,两导线之间存在引力 | |
D. | O点磁感应强度大小为零,两导线之间存在引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α粒子的散射实验说明原子核具有复杂的结构 | |
B. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
C. | 只有光子具有波粒二象性,电子、质子等粒子不具有波粒二象性 | |
D. | 原子核发生衰变时,不遵循能量守恒定律,但遵循动量守恒定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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