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6.如图为地球同步卫星T和地球导航卫星G的运动轨迹,则(  )
A.G相对T静止B.G的周期比T的周期小
C.G的线速度比T的线速度小D.G的向心加速度比T的向心加速度小

分析 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出角速度、周期、和线速度、向心加速度的表达式,再进行讨论即可.

解答 解:根据万有引力提供向心力,得:
 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma
可得 T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
由上式可知,卫星G的轨道半径较小,周期较短,线速度较大,向心加速度较大,所以G相对T是运动的,故B正确,A、C、D错误.
故选:B

点评 本题关键要建立卫星运动的模型,抓住万有引力提供向心力,通过列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行研究.

练习册系列答案
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12.如图所示,物体A和物体B(砂和砂桶)通过不可伸缩的轻绳跨过定滑轮连接,斜面体固定,A、B恰好处于静止状态,连接A的轻绳与斜面平行,如果再缓慢地向B中加入质量为m的砂子,A、B又恰能处于静止状态,不计滑轮的质量和滑轮与绳子间的摩擦,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.可求出物体A与斜面间的滑动摩擦力的大小
B.可求出物体A与斜面压力的大小
C.可求出物体B(砂和砂桶)总质量的大小
D.可求出物体A与斜面间静摩擦力的最大值

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(1)刚开始运动时金属棒的加速度是多少?金属棒与导轨间的动摩擦因数μ?
(2)稳定运动时金属棒的速度是多少?cd离NQ的距离s?
(3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量?
(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻时,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B关于t的函数关系式).

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(1)上滑过程中导体棒受到的最大加速度;
(2)上滑到a′b′过程中电阻R产生的热量;
(3)导体棒下滑过程的最大速度.(设导轨足够长)

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