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6.关于地球同步卫星,下列说法中正确的是(  )
A.如果需要,可以定点在南京的正上方
B.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度
C.在轨道上运行的线速度大于7.9km/s
D.轨道半径的大小都相等

分析 同步卫星的特点:定周期(24h),定轨道(赤道的上方),定高度,定速率.卫星在轨道上的向心加速度近似等于轨道上的重力加速度,根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mg,得:g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$.r越大,g越小,可知卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度.地球第一宇宙速度是卫星靠近地球表面做匀速圆周运动的速度,根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,r越大,v越小,可知卫星的线速度小于第一宇宙速度.

解答 解:A.同步卫星的轨道是一定的(赤道的上方),故A错误.
   B.卫星在轨道上的向心加速度近似等于轨道上的重力加速度,根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mg,得:g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$.r越大,g越小,可知卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度.故B正确.
   C.地球第一宇宙速度是卫星靠近地球表面做匀速圆周运动的速度,根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,r越大,v越小,可知卫星的线速度小于第一宇宙速度.故C错误.
   D.地球同步卫星与地球同步,则周期相同,根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,可知,轨道半径的大小都相等.故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键要理解同步卫星的特点,以及第一宇宙速度的概念,再综合万有引力提供向心力和万有引力近似等于重力这两知识点去解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.以下说法中正确的是 (  )
A.物体内能取决于温度、体积和物质的量
B.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
C.浸润和不浸润均是分子力作用的表现
D.液晶对不同颜色光的吸收强度随电场强度的变化而变化

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,平行金属导轨间距为50cm,固定在水平面上,一端接入电动势E=1.5V,内电阻为r=0.2Ω的电池,金属杆ab的电阻为R=2.8Ω,质量为m=5×10-2kg,与平行导轨垂直放置,其余电阻不计,金属杆处于磁感应强度为B=0.8T,方向与水平方向成60°的匀强磁场中,接通电路后,金属杆ab仍保持静止,求;(g=10m/s2
(1)金属杆所受的安培力大小;
(2)此时导体棒对导轨的压力多大;
(3)ab棒所受摩擦力多大.

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14.某同学设计了一个研究平抛运动的实验,实验装置示意图如图1所示,A是一块平面木板,在其上开有插槽,插槽上等间距地开凿出小孔(图中A1,A2,…,A7),孔间距离均为d,B为一个可以绕轴转动的、半径为R的圆筒,圆筒外面贴有方格坐标纸,坐标纸外面又贴有一层复写纸,C为研究平抛运动的斜槽,当小球从斜槽末端平抛后,碰到圆筒,就把点迹复印在方格纸上,实验步骤如下:

(1)实验前需要进行两个方面的调节:
①调节平抛斜槽末端切线水平;
②调节平面木板使其水平;
③前后调节平面木板,直到木板上插槽(A1A7)与平抛斜槽在同一竖直平面上;
④左右调节平面木板,使圆筒插入A1孔后,圆筒的最左端到斜槽末端的距离等于d.
(2)保证斜槽和平面木板不动,把圆筒插到A1孔,让小球从斜槽的定位器上滚下,在圆筒上复印一个点迹;把圆筒从A1孔改插到A2孔,同时把圆筒按图示的方向旋转θ=$\frac{d}{R}$角度(用R、d表示,用弧度做单位),让小球再从斜槽的定位器上滚下,在圆筒上复印第二个点迹;把圆筒从A2孔改插到A3孔,同时把圆筒按图示的方向旋转θ角度,…,在圆筒上复印第七个点迹.
(3)取下方格纸展开,得到如图2的点迹,根据实验信息和方格纸上的信息,在方格纸上画出平抛轨迹,则平抛初速度的表达式为v0=$\frac{d\sqrt{3gh}}{h}$.

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1.静止在光滑水平地面上的平板小车C,质量为mC=3kg,物体A、B的质量为mA=mB=1kg分别以vA=4m/s和vB=2m/s的速度大小,从小车的两端相向地滑到车上.若它们在车上滑动时始终没有相碰,A、B两物体与车的动摩擦因数均为μ=0.2.求:
(1)小车的最终的速度;
(2)小车至少多长.

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11.如图1所示为车站使用的水平传送带的模型,它的水平传送带的长度为L=8m,传送带的皮带轮的半径均为R=0.2m,传送带的上部距地面的高度为h=0.45m.现有一个质量m=5kg的旅行包(视为质点)以v0=10m/s的初速度水平地滑上水平传送带.已知旅行包与皮带之间的动摩擦因数为μ=0.6.皮带轮与皮带之间始终不打滑.g取10m/s2
(1)若传送带静止,旅行包在从A点滑到B点时的过程中,克服摩擦力做功多少?
(2)设皮带轮顺时针匀速转动,传送带的速度为v=8m/s,旅行包落地点距B端的水平距离为多少?
(3)设皮带轮以不同的角速度顺时针匀速转动,画出旅行包落地点距B端的水平距离s随皮带轮的角速度ω变化的图象.

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18.下列说法中正确的是(  )
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C.两个分子从远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大、后变小,再变大
D.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律

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15.如图所示,在粗糙水平地面上弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点并静止在B点,如果物体受到的摩擦力恒定,则(  )
A.物体从A到O先加速后减速B.物体从O到B一直做匀减速
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16.如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l1=25.0cm的空气柱,中间有一段长为l2=25.0cm的水银柱,上部空气柱的长度l3=40.0cm.已知大气压强为P0=75.0cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓缓往下推,使管下部空气柱长度变为$l_1^'$=20.0cm.假设活塞下推过程中没有漏气,试求:
(1)最后管下部空气的压强为多少cmHg?
(2)活塞下推的距离(cm).

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