A. | 同步卫星离地高度为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{2{π}^{2}}}$ | |
B. | 同步卫星离地高度为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
C. | t1=$\frac{T}{π}$arcsin$\root{3}{\frac{4{π}^{2}R}{g{T}^{2}}}$ | |
D. | t1=$\frac{T}{2π}$arcsin$\root{3}{\frac{4{π}^{2}R}{g{T}^{2}}}$ |
分析 同步卫星绕地球做匀速圆周运动,受到的万有引力提供向心力,其向心力用周期表示,结合“黄金代换”求出同步卫星的轨道半径,再利用几何关系确定太阳照不到同步卫星的范围,那么,即可求出看不到卫星的时间.
解答 解:A、设地球同步卫星的轨道半径为r,其受到的地球万有引力提供向心力,即:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,
对地面上的物体万有引力等于重力有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,
由以上两式可得:r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,
所以同步卫星离地高度为h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R.故A错误,B正确;
C、根据光的直线传播规律,日落12小时内有t1时间该观察者看不见此卫星图示如图所示,
同步卫星相对地心转过角度为θ=2α,sinα=$\frac{R}{r}$,
结合θ=ωt=$\frac{2π}{T}$t,
解得:t1=$\frac{T}{π}$arcsin$\root{3}{\frac{4{π}^{2}R}{g{T}^{2}}}$,故C正确,D错误;
故选:BC
点评 解决天体问题把握两条思路:一是万有引力提供向心力,二是重力等于万有引力.针对本题关键还要分析好几何关系来求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动过程中小球的最小速度为$\sqrt{\frac{MgL}{m}}$ | |
B. | 运动过程中绳的最大拉力为6mg+Mg | |
C. | 运动过程中小球的最大瞬时角速度为$\sqrt{\frac{(M+m)g}{mL}+\frac{2g}{L}}$ | |
D. | 当绳处于水平时地面对底座的摩擦力为Mg+2mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲比乙先着地 | B. | 甲、乙同时着地 | C. | 乙的速度比甲大 | D. | 甲的速度比乙大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们做圆周运动的万有引力保持不变 | |
B. | 它们做圆周运动的角速度不断变小 | |
C. | 体积较大的星体圆周运动轨迹的半径变大,线速度变大 | |
D. | 体积较大的星体圆周运动轨迹的半径变小,线速度变大 |
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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:选择题
A. | a和b | B. | b和c | C. | c和d | D. | d和e |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 出射的a、b光必平行 | |
B. | 在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度 | |
C. | 若增大入射角θ(θ<90°),在FF′下侧,出射光a、b 将先后消失 | |
D. | 若用a、b光分别照射同-双缝干涉装置,在屏上,a光形成的条纹间距大于b光形成的条纹间距 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞行试验器在工作轨道上的绕行速度为R$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | |
B. | 飞行试验器工作轨道处的重力加速度为($\frac{R}{R+h}$)2g | |
C. | 飞行试验器绕月球运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
D. | 月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$ |
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