A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{r}{R}$,$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{r}{R}$,$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | ||
C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{R}{r}$)2,$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | D. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{R}{r}$)2,$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$ |
分析 卫星运动时万有引力提供圆周运动的向心力,第一宇宙速度是近地轨道绕地球做匀速圆周运动的线速度,同步卫星运行周期与赤道上物体自转周期相同,由此展开讨论即可.
解答 解:同步卫星和地球自转的周期相同,运行的角速度亦相等,则根据向心加速度a=rω2可知,同步卫星的加速度与地球赤道上物体随地球自转的向心加速度之比等于半径比,即$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{r}{R}$;
同步卫星绕地于做匀速圆周运动,第一宇宙速度是近地轨道上绕地球做匀速圆周运动的线速度,两者都满足万有引力提供圆周运动的向心力即:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$由此可得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
所以有:$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$,故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 万有引力问题的主要处理思路是:环绕天体做圆周运动的向心力由万有引力提供.同时掌握同步卫星的周期与地球自转周期相同是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体仅受到一个恒力作用时,它的运动状态一定不变 | |
B. | 物体受到的合外力不为零时,它一定做变速运动 | |
C. | 物体受到的合外力为零时,一定处于静止状态 | |
D. | 物体的运动方向就是物体受到的合外力的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球的自转周期T(1天) | B. | 月球的公转周期T(农历1个月) | ||
C. | 地球的公转周期T(1年) | D. | 地球表面的重力加速度(10m/s2) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要有磁通量穿过电路,电路中就有感应电流 | |
B. | 只要闭合电路在磁场中运动,电路中就有感应电流 | |
C. | 只要穿过闭合电路的磁通量足够大,电路中就一定能产生感应电流 | |
D. | 只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就一定有感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$S | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$S | C. | $\sqrt{3}$S | D. | 2S |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外力对物体做的总功为零 | B. | 重力对物体做功为mg(H+h) | ||
C. | 重力对物体做功为mgH | D. | 地面对物体平均阻力为$\frac{mg(H+h)}{h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | △t1=△t2 | B. | △t1>△t2 | C. | △t1<△t2 | D. | 无法比较 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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