A. | 卫星的绕行速率大于7.9 km/s | |
B. | 卫星的动能大小约为$\frac{mgR}{8}$ | |
C. | 卫星所在高度的重力加速度大小约为$\frac{1}{4}$g | |
D. | 卫星的绕行周期约为4π$\sqrt{Rg}$ |
分析 7.9 km/s是第一宇宙速度,是卫星绕地球作圆周运动最大的运行速度.根据万有引力提供圆周运动向心力,求得卫星的线速度和周期,再得到卫星的动能.由重力等于万有引力,求卫星所在高度的重力加速度.
解答 解:A、7.9km/s是第一宇宙速度,是卫星最大的环绕速度,所以该卫星的速度小于7.9 km/s.故A错误.
B、在地球表面质量为m0的物体,由G$\frac{M{m}_{0}}{{R}^{2}}$=m0g,得 g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,或GM=gR2,其中M表示地球的质量,R是地球的半径.
卫星绕地球作圆周运动,由万有引力提供向心力,则有 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
得 v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
卫星的动能为 Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{GMm}{2r}$=$\frac{g{R}^{2}m}{2×4R}$=$\frac{mgR}{8}$,故B正确.
C、根据mg′=G$\frac{Mm}{(4R)^{2}}$,得卫星所在高度的重力加速度大小 g′=$\frac{GM}{16{R}^{2}}$=$\frac{1}{16}$g,故C错误.
D、由万有引力定律和牛顿第二定律得 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r,r=4R,则得卫星的绕行周期 T=2π$\sqrt{\frac{(4R)^{3}}{GM}}$
将GM=gR2代入得 T=8π$\sqrt{\frac{R}{g}}$,故D错误.
故选:B
点评 卫星问题处理的主要思路有两条:一星球表面物体的重力与万有引力相等,二是万有引力提供环绕天体圆周运动的向心力,GM=gR2称为黄金代换式,在卫星问题中经常用到,要熟练掌握.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3:1和2:1 | B. | 2:1和3:1 | C. | 1:2和1:3 | D. | 1:3和1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻两赛车再次相遇 | B. | t1时刻两赛车间距离最大 | ||
C. | 在t1-10s内的某时刻两赛车相遇 | D. | 在t=10s时,乙赛车追上甲赛车 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b卫星转动的线速度大于7.9km/s | |
B. | a、b、c、d的周期大小关系为Ta<Tb<Tc<Td | |
C. | a和b的向心加速度都等于重力加速度g | |
D. | 在b、c、d中,b的动能最大,d的机械能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图线a一定是物体受水平拉力时的图象 | |
B. | 物体所受的水平拉力一定等于0.2N | |
C. | 物体所受的摩擦力一定等于0.2N | |
D. | 物体与水平面间动摩擦因数可能等于$\frac{1}{15}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两个小球从a、b两点同时抛出 | |
B. | 两小球抛出的初速度 v1=v2 | |
C. | 从a点抛出的小球着地时水平射程较大 | |
D. | 从b点抛出的小球着地时水平射程较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子从一个定态轨道跃迁到另一个定态轨道时,辐射(或吸收)一定频率的光子,氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线 | |
B. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子总能量增大 | |
C. | 汤姆孙发现了电子,查德威克发现了中子,卢瑟福发现了质子,比结合能越大的原子核越稳定 | |
D. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大紫外线的照射强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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