A. | 物体A随地球自转的线速度大于卫星B的线速度 | |
B. | 卫星B的角速度小于卫星C的角速度 | |
C. | 物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期 | |
D. | 物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度 |
分析 根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、向心加速度与轨道半径的关系,从而比较出B、C的线速度、角速度和向心加速度,抓住A、C的角速度相等,比较A、C的线速度、向心加速度,从而比较大小.
解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$知,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,C的轨道半径大于B的轨道半径,则B的线速度大于C的线速度,A、C的角速度相等,根据v=rω知,C的线速度大于A的线速度,可知物体A随地球自转的线速度小于卫星B的线速度,故A错误.
B、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}$知,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,因为C的轨道半径大于B的轨道半径,则B的角速度大于C的角速度,故B错误.
C、A的周期等于地球的自转周期,C为地球的同步卫星,则C的周期与地球的自转周期相等,所以物体A随地球自转的周期等于卫星C的周期,故C错误.
D、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$得,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,因为C的轨道半径大于B的轨道半径,则C的向心加速度小于B的向心加速度,根据a=rω2知,C的半径大于A的半径,则C的向心加速度大于 A的向心加速度,所以物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、角速度、向心加速度与轨道半径的关系,注意A不是靠万有引力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两点的线速度大小一定相等 | B. | A、B两点的角速度一定相等 | ||
C. | A、C两点的周期一定相等 | D. | B、C两点的角速度一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜率为普朗克常数的倒数 | B. | 纵轴截距为逸出功的倒数 | ||
C. | 横轴截距为极限频率 | D. | 横轴截距为极限波长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1g100℃的水和1g100℃的水蒸气相比较,分子的平均动能和分子的总动能都相同 | |
B. | 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能都随分子间距离的增大而增大 | |
C. | 在任何情况下都不可能使热量从低温物体传向高温物体 | |
D. | 某气体的摩尔质量为M,在同一状态下摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m和V0,则阿伏加德罗常数NA可表示为NA=$\frac{ρV}{m}$,也可以表示为NA=$\frac{M}{m}$ | |
E. | 密封在容器里的理想气体从外界吸收了热量,同时对外做了功,其内能可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度相同 | B. | 角速度相同 | ||
C. | 向心加速度相同 | D. | 若转动的角速度增大,B先滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从上往下看,当磁铁顺时针转动时,铝框会随之顺时针转动 | |
B. | 从上往下看,当磁铁顺时针转动时,铝框会随之逆时针转动 | |
C. | 无论磁铁向哪个方向转动,铝框都不会转动 | |
D. | 当磁铁停止转动后,如果忽略空气阻力和摩擦阻力,铝框将保持匀速转动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木星绕太阳运动的周期和轨道半径 | |
B. | 木星绕太阳运动的周期和木星的半径 | |
C. | 木星的卫星绕木星运动的周期和轨道半径 | |
D. | 木星的卫星绕木星运动的周期和木星的半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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