A. | 第一宇宙速度大小约为11.2 km/s | |
B. | 第一宇宙速度是使人造卫星绕地球运动所需的最小速度 | |
C. | 第一宇宙速度是人造卫星绕地球运动的最小运行速度 | |
D. | 若已知地球的半径和地球表面的重力加速度,便可求出第一宇宙速度 |
分析 物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,已知第一宇宙速度的公式和黄金代换式得v1=$\sqrt{gR}$(米/秒),其中g=9.8米/秒,R=6.4×106米.将其代入速度公式即可.
解答 解:已知第一宇宙速度的公式是v1=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$①
根据万有引力等于重力得:mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$②
由①②得:v1=$\sqrt{gR}$(米/秒),将g=9.8米/秒,R=6.4×106米代入速度公式
即V1=7.9km/s,
由于第一宇宙速度绕地球距离最小,所以它是卫星被发射的最小速度,但根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,当半径越大时,其运动速度越小.所以它是卫星能绕地球做匀速圆周运动的最大速度,故AC错误,BD正确.
故选:BD.
点评 第一宇宙速度是指物体紧贴地球表面作圆周运动的速度(也是人造地球卫星的最小发射速度),大小为7.9km/s对于第一宇宙速度公式要能掌握推导过程.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加速度减小,速度可能增大 | B. | 加速度越大,表示速度变化越大 | ||
C. | 加速度就是指速度的变化率 | D. | 速度改变,加速度可以不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度改变量的大小为10m/s | B. | 平均速度大小为13m/s,方向向上 | ||
C. | 路程为65m | D. | 位移大小为25m,方向向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{M}{m}$=3 | B. | $\frac{M}{m}$=$\frac{35}{69}$ | C. | $\frac{M}{m}$=$\frac{7}{9}$ | D. | $\frac{M}{m}$=$\frac{35}{29}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈绕OO′轴转动 | |
B. | 线圈绕ab边转动 | |
C. | 线圈绕ac边转动但不让bd边进入磁场 | |
D. | 线圈向上平移 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体到达各点的速度之比为vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
B. | 物体到达各点所经历的时间之比tE=2tB=$\sqrt{2}$tC=$\frac{2}{\sqrt{3}}$tD | |
C. | 物体通过每一部分时,其速度的增量均相等 | |
D. | 物体从A到E的平均速度等于物体过B点的瞬时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 惠更斯提出了光的折射定律 | |
B. | 法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系 | |
C. | 托马斯•扬成功地完成了光的干涉实验,总结出了光的波粒二象性 | |
D. | 麦克斯韦预言了电磁波的存在,并通过实验证实了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电源的输出功率一定逐渐变小 | B. | 电源内部消耗的功率一定逐渐变大 | ||
C. | 电源的效率一定逐渐变小 | D. | 电源的总功率一定逐渐变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器上板带正电,带电荷量2×10-9 C | |
B. | 电容器上板带正电,带电荷量6×10-9 C | |
C. | 电容器上板带负电,带电荷量4×10-9 C | |
D. | 电容器上板带负电,带电荷量6×10-9 C |
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