A. | 它们运行的周期之比T1:T2=2:1 | |
B. | 它们运行的轨道半径之比r1:r2=4:1 | |
C. | 它们运行的向心加速度之比a1:a2=1:16 | |
D. | 它们运行所需向心力之比F1:F2=1:32 |
分析 根据卫星的线速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,求出轨道半径之比,由T=$\frac{2πr}{v}$求出周期之比.由a=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r求出向心加速度之比.由牛顿第二定律求出向心力之比.
解答 解:A、已知v1:v2=1:2,根据卫星的线速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,得轨道半径之比 r1:r2=${v}_{2}^{2}$:${v}_{1}^{2}$=4:1
由T=$\frac{2πr}{v}$得:周期之比T1:T2=8:1.故A错误,B正确.
C、由a=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r得向心加速度之比a1:a2=1:16,故C正确.
D、由牛顿第二定律F=ma得 向心力之比F1:F2=m1a1:m2a2=1:32.故D正确.
本题选错误的,故选:A
点评 解决本题的关键之处在于掌握卫星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,要熟悉卫星的周期、加速度与轨道半径的关系,若公式记不得,可根据万有引力等于向心力进行推导.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在水平方向,运动员做匀减速直线运动 | |
B. | 在竖直方向,运动员做匀加速直线运动 | |
C. | 运动员做加速度减小的直线运动 | |
D. | 运动员做加速度减小的曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 托勒密发现了万有引力定律 | |
B. | 卡文迪许测出了引力常量G | |
C. | 爱因斯坦指出了“力是改变物体状态的原因” | |
D. | 麦克斯韦验证了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子由A0运动到A1比粒子由A2运动到A3所用时间要少 | |
B. | 粒子的能量由电场提供 | |
C. | 在D形盒半径和磁感应强度一定的情况下,同一粒子获得的动能与交流电源电压有关 | |
D. | 为达到同步加速的目的,高频电源的电压变化频率应为被加速粒子在磁场中做圆周运动频率的二倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使小磁针发生转动的原因是电磁感应 | |
B. | 使小磁针发生转动的原因是电流的磁效应 | |
C. | 当小磁针位于圆盘的左上方时,它的N极指向左侧 | |
D. | 当小磁针位于圆盘的左上方时,它的N极指向右侧 |
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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:多选题
A. | 可在ACD 区域加竖直向下的匀强电场 | |
B. | 可在ACD 区域加垂直平面向里的匀强磁场 | |
C. | 加电场后从C 点射出与加磁场后从C 点射出所需时间之比为1:2 π | |
D. | 所加电场的电场强度和磁场的磁感应强度之比为2v0:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | qU | B. | -qU | C. | $\frac{U}{q}$ | D. | $\frac{q}{U}$ |
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