A. | 火卫一距火星表面较近 | B. | 火卫二的角速度较大 | ||
C. | 火卫一的线速度较大 | D. | 火卫二的向心加速度较大 |
分析 根据卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心加速度的表达式,进行讨论即可.
解答 解:A、卫星绕火星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、火星质量为M,有
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma
T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,由题火卫一的周期较小,则轨道半径较小,所以火卫一距火星表面较近,故A正确;
B、ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,所以火卫二的角速度较小,故B错误;
C、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以火卫一的线速度较大,故C正确;
D、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以火卫二的向心加速度较小,故D错误;
故选:AC.
点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 真空中上述雷达发射的电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间 | |
B. | 电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的 | |
C. | 测出从发射电磁波到接收反射波的时间间隔可以确定雷达和目标的距离 | |
D. | 波长越短的电磁波,越不容易发生衍射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可估算出气体分子大小 | |
B. | 已知气体分子间的作用力表现为引力,若气体膨胀则气体分子势能增加 | |
C. | 分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能越小 | |
D. | 在热传导中,如果两个系统达到热平衡,则它们具有相同的温度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
C. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此分子势能也增大 | |
D. | 一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4 cm | B. | 6 cm | C. | 8 cm | D. | 10 cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4倍 | B. | 8倍 | C. | 16倍 | D. | 64倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体(质量不变)的速度发生变化,则动能一定发生变化 | |
B. | 物体(质量不变)的动能发生变化,则速度一定发生变化 | |
C. | 物体(质量不变)的动能不发生变化,物体所受合力一定是零 | |
D. | 物体(质量不变)在合力作用下做匀变速直线运动,则动能在这段过程中的变化量一定不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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