A. | 同步卫星与近地卫星轨道半径之比为n:1 | |
B. | 同步卫星的速度为$\frac{v}{\root{3}{n}}$ | |
C. | 由题给已知量不能求出地球的质量 | |
D. | 同步卫星的速度为$\frac{v}{\sqrt{n}}$ |
分析 根据万有引力提供向心力,结合万有引力定律与向心力表达式,即可求解.
解答 解:A、根据引力提供向心力,那么地球同步卫星,则有:G$\frac{Mm′}{{r}^{2}}$=m$′\frac{4{π}^{2}}{T{′}^{2}}$r=$\frac{mv{′}^{2}}{r}$
同理,近地卫星,则有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}R$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$;
因地球同步卫星的周期为一天,绕地球表面做匀速圆周运动的近地卫星的周期为$\frac{1}{n}$天,
则同步卫星与近地卫星轨道半径之比为$\root{3}{{n}^{2}}$:1,故A错误;
BD、由以上两组公式,通过运算,则有:v′=$\sqrt{\frac{{v}^{2}R}{r}}$=$\frac{v}{\root{3}{n}}$,故B正确,D错误;
C、由上公式可知,可以求出地球的质量,故C错误;
故选:B.
点评 求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
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A. | 位移 | B. | 加速度 | C. | 平均速度 | D. | 受到的阻力 |
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A. | 传送带一定逆时针转动 | |
B. | μ=tanθ+$\frac{v_0}{{g{t_0}cosθ}}$ | |
C. | 传送带的速度大于v0 | |
D. | t0后滑块的加速度为2gsinθ-$\frac{v_0}{t_0}$ |
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A. | F1:F2=1:1 f1:f2=1:1 | B. | F1:F2=2:1 f1:f2=1:1 | ||
C. | F1:F2=1:1 f1:f2=1:2 | D. | F1:F2=2:1 f1:f2=2:1 |
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A. | 物块在位移x=1m时的速度大小为2m/s | |
B. | 物块在前2s时间内受到的拉力大小为4N | |
C. | 物块在后2s时间内受到的拉力做功为25J | |
D. | 物块在t=1s时受到的拉力的功率为6W |
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A. | 当弹簧的形变量为$\frac{mg+qE}{k}$sinθ时,小球的速度最大 | |
B. | 当小球的速度为零时,系统的机械能可能最大 | |
C. | 小球从A点运动到B点的过程中,动能的增量一定大于△E${\;}_{{p}_{2}}$-△E${\;}_{{p}_{1}}$ | |
D. | 小球从A点运动到B点的过程中,小球的电势能一定增加$\frac{qE}{mg}$△E${\;}_{{p}_{2}}$ |
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