A. | 最大速度大于地球的第一宇宙速度 | |
B. | 最小速度大于地球同步卫星的速度 | |
C. | 最小加速度小于地球同步卫星的速度 | |
D. | 周期大于地球同步卫星的周期 |
分析 第一宇宙速度是最小的发射速度,是最大的环绕地球运动的速度,大小是7.9km/s;根据题目得出载荷组合体轨道半径与同步卫星半径的关系,再根据万有引力提供向心力得出速度、周期、加速度与半径的关系即可求解.
解答 解:A、第一宇宙速度是人造地球卫星运行的最大环绕速度,则载荷组合体在椭圆轨道上运行过程中最大速度小于地球的第一宇宙速度,故A错误;
B、根据万有引力提供向心力可知,$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,半径越大,速度越小,载荷组合体在椭圆轨道上运行最大半径小于地球同步卫星,则最小速度大于地球同步卫星的速度,故B正确;
C、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$可知,a=$G\frac{M}{{r}^{2}}$,半径越大,加速度越小,载荷组合体在椭圆轨道上运行最大半径小于地球同步卫星,则最小加速度大于地球同步卫星的加速度,故C错误;
D、根据万有引力提供向心力得$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,解得:T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,半径越大,周期越大,则周期小于地球同步卫星的周期,故D错误.
故选:B
点评 本题的关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、周期的表达式是解答的前提条件,注意同步卫星的特点,难度不大,属于基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 牛顿第二定律的表达式F=ma在任何情况下都适用 | |
B. | 某一瞬时的加速度,只能由这一瞬时的外力决定,而与这一瞬时之前或之后的外力无关 | |
C. | 在公式F=ma中,若F为合力,则a等于作用在该物体上的每一个力产生的加速度的矢量和 | |
D. | 物体的运动方向一定与物体所受合力的方向一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻尔理论成功解释了各种原子发出的光谱 | |
B. | 能揭示原子具有核式结构的事件是氢原子光谱的发现 | |
C. | 光电效应实验现象的解释使得光的波动说遇到了巨大的困难 | |
D. | 质能方程E=mc2揭示了物体的能量和质量之间存在着密切的确定关系,提出这一方程的科学家是卢瑟福 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 逐渐增大最后匀速运动 | B. | 增大的越来越慢 | ||
C. | 逐渐减小 | D. | 先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球同步卫星能定点在北京上空 | |
B. | 倾斜同步轨道卫星能定点在北京上空 | |
C. | 中地球轨道卫星的运行周期小于地球同步卫星的运行周期 | |
D. | 倾斜同步轨道卫星的轨道半径大于地球同步卫星的轨道半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点场强一定大于B点场强 | |
B. | 电荷Q一定是正电荷 | |
C. | 把一个电子在B点由静止释放后,电子一定向A点运动 | |
D. | 把正电荷由A点移到B点,其电势能一定增加 |
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