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15.比较距地高度为21500km的地球中轨道卫星甲和距地高度为36000km的地球同步轨道卫星乙,下列说法正确的是(  )
A.卫星甲运行周期较大
B.卫星乙运行的角速度较大
C.甲、乙卫星受到地球的引力大小可能相同
D.卫星乙的向心加速度与静止在地球赤道上物体的向心加速度大小相同

分析 卫星绕地球圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,根据表达式分析周期、角速度、引力、向心加速度的大小.

解答 解:卫星绕地球圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}=mr{ω}^{2}$,所以:
A、周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$知,甲卫星轨道半径小周期小,故A错误;
B、角速度$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$知,甲卫星轨道半径小,角速度大,故B错误;
C、甲乙卫星虽然半径大小不同,但不知道质量的大小,若满足$\frac{{m}_{甲}}{{r}_{甲}^{2}}=\frac{{m}_{乙}}{{r}_{乙}^{2}}$,两卫星受到地球的引力大小相等,故C正确;
D、同步卫星乙的角速度与地球自转角速度相同,根据a=rω2知,同步卫星的半径大,向心加速度大于地球上赤道处物体的向心加速度,故D错误.
故选:C.

点评 能根据万有引力提供圆周运动向心力处理描述圆周运动的物理量与轨道半径之间的关系是正确解题的基础.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一名滑雪者,质量m=75kg,以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速地滑下,山坡的倾角θ=30°,在t=5s的时间内滑下的路程s=60m.取g=l0m/s2,求:
(1)滑雪者滑下运动中的加速度;
(2)滑雪者受到的阻力(包括滑动摩擦和空气阻力).
(3)t=5s末时重力做功的瞬时功率.

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6.一折射率n=$\sqrt{3}$的玻璃球放在空气中,一细束光以i=60°的入射角射入玻璃球,又从玻璃球射出,若不考虑球内反射,求:
①入射处的反射光线与折射光线的夹角是多大?
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3.如图所示,甲、乙分别表示两个物体运动速度v随时间t变化的图象,若甲、乙的加速度分别为a、a,则它们的大小关系是(  )
A.a<aB.a=aC.a>aD.不能确定

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10.如图所示,在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器由交流(填“直流”或“交流”)电源供电;由于重物在下落过程中受到阻力作用,则重物增加的动能小于(填“大于”、“小于”或“等于”)减小的重力势能;实验中,描点作出$\frac{1}{2}$v2-h的图象为直线,当直线的斜率接近于重力加速度g时,可验证重物在下落过程中机械能守恒.

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20.某同学在“研究匀变速直线运动”实验中,使用电磁式打点计时器(所用交流电的频率f=50Hz)选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每两个打点间隔取一个计数点,如图1中0、1、2…6点所示

①测量1、2、3…6计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、x3…x6
②通过测量和计算,该同学判断出小车沿平板做匀加速直线运动,计数点1对应速度大小v1=$\frac{{fx}_{2}}{4}$(用题给符号表示)
③分别计算出x1、x2、x3…x6与对应时间的比值$\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$、$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$、$\frac{{x}_{3}}{{t}_{3}}$…$\frac{{x}_{6}}{{t}_{6}}$
④以$\frac{x}{t}$为纵坐标、t为横坐标,标出$\frac{x}{t}$与对应时间t的坐标点,画出$\frac{x}{t}$-t图线如图2所示,根据$\frac{x}{t}$-t图线判断,在打0计数点时,小车的速度v0=0.30m/s;运动的加速度a=4.0m/s2

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7.如图所示,A,B,C,D,E为波沿传播方向上间距均为d=1m的五个质点,一简谐横波以5m/s的水平速度向右传播,t=0时刻到达质点A且A开始向上振动,其振动周期为0.4s,试求:
①该简谐波的波长;
②自0时刻起到质点E第一次到达波谷的时间.

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4.如图为电冰箱的工作原理示意图压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环,在蒸发器中,致冷剂被汽化,吸收箱体内的热量,汽化后的致冷剂经过冷凝器被液化,放出热量.下列说法中正确的是(  )
A.热量可以自发地从冰箱内传递到冰箱外
B.电冰箱的工作原理违反了热力学第二定律
C.电冰箱的工作原理违反了能量守恒定律
D.电冰箱能够不断地把冰箱内的热量传到冰箱外,是因为其消耗了电能

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5.如图所示交流电源电压的峰值为220$\sqrt{2}$V,电路中电阻R=220Ω.则电路中电流表和电压表的读数分别为(  )
A.$\sqrt{2}$A,220$\sqrt{2}$VB.1A,220VC.$\sqrt{2}$A,220VD.1A,220$\sqrt{2}$V

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