A. | $\frac{\root{3}{\frac{{R}^{2}{T}^{2}g}{4{π}^{2}}}}{c}$ | |
B. | $\frac{\root{3}{\frac{{R}^{2}{T}^{2}g}{4{π}^{2}}}-R}{c}$ | |
C. | $\frac{\sqrt{{r}^{2}+{R}^{2}+2Rrcosθ}}{c}$,其中r=$\root{3}{{\frac{{{R^2}{T^2}g}}{{4{π^2}}}}}$ | |
D. | $\frac{\sqrt{{r}^{2}+{R}^{2}-2Rrcosθ}}{c}$,其中r=$\root{3}{{\frac{{{R^2}{T^2}g}}{{4{π^2}}}}}$ |
分析 在地球表面重力与万有引力相等,同步卫星的周期和地球自转周期相同,根据万有引力提供圆周运动向心力求卫星的轨道半径,再结合空间几何关系求出位移,从而求出时间.
解答 解:根据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得$r=\root{3}{\frac{GM{T}_{\;}^{2}}{4{π}_{\;}^{2}}}$;因为地球表面物体重力等于万有引力,即${m}_{\;}^{′}g=G\frac{Mm′}{{R}_{\;}^{2}}$,
得:$GM=g{R}_{\;}^{2}$
联立解得:$r=\root{3}{\frac{g{R}_{\;}^{2}{T}_{\;}^{2}}{4{π}_{\;}^{2}}}$
地球同步卫星发射的电磁波到西安地区的最短路程为:
$S=\sqrt{{r}_{\;}^{2}+{R}_{\;}^{2}-2Rrcosθ}$
电磁波的传播速度为c
故最短时间为:$t=\frac{S}{c}=\frac{\sqrt{{r}_{\;}^{2}+{R}_{\;}^{2}-2Rrcosθ}}{c}$;
其中$r=\root{3}{\frac{{R}_{\;}^{2}{T}_{\;}^{2}g}{4{π}_{\;}^{2}}}$,故D正确,ABD错误.
故选:D
点评 万有引力提供圆周运动向心力,在地球表面重力与万有引力相等,抓住这两点是解决此类问题的关键.本题运用数学知识求解电磁波传播的最短路程是一个难点.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 游人悠然自得表明他们所受合外力恰好为零 | |
B. | 游人悠然自得表明他们所受合外力可能恰好提供向心力 | |
C. | 游人悠然自得表明游人具有的机械能守恒 | |
D. | 游人的机械能如果还在增加一定是摩擦力和支持力对人做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体由于作圆周运动而产生一个向心力 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体的向心力即为其所受合外力 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体的向心力是个恒力 | |
D. | 向心力只改变做匀速圆周运动物体的线速度方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4m/s2 竖直向上 | B. | 16.7m/s2 竖直向上 | ||
C. | 4m/s2 竖直向下 | D. | 10m/s2竖直向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 夹角θ增大,BC杆受绳的压力增大 | B. | 夹角θ增大,BC杆受绳的压力减小 | ||
C. | 夹角θ减小,BC杆受绳的压力增大 | D. | 夹角θ减小,BC杆受绳的压力减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA>vB,aA>aB | B. | vA<vB,aA>aB | C. | vA>vB,aA<aB | D. | vA<vB,aA<aB |
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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:解答题
时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
速度/(m•s-1) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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