A. | “老挝一号”卫星运行时的向心加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ | |
B. | “老挝一号”卫星运行时的线速度大小为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{RT}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$ | |
D. | 地球的第一宇宙速度大小为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{RT}$ |
分析 根据向心加速度的公式即可求出向心加速度;
根据圆周运动的知识$v=\frac{2πr}{T}$求出卫星线速度的大小
根据万有引力在地球的表面等于重力求出地球表面的重力加速度;
地球第一宇宙速度是靠近地球的环绕速度,由万有引力提供向心力求解.
解答 解:已知地球的半径为R,卫星距地球表面的高度为h,匀速圆周运动的周期为T,引力常量为G,设卫星的质量为m.
A、根据向心加速度与周期的关系可得:a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$.故A错误;
B、根据线速度和周期的关系得卫星线速度的大小为:v=$\frac{2π(R+h)}{T}$.故B错误;
C、根据万有引力提供向心力得:$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=\frac{m•4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$
在地球的表面:mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
联立可得:g=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$.故C错误;
D、设地球第一宇宙速度为υ′,则有$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{v{′}^{2}}{R}$
联立,得:v′=$v\sqrt{\frac{R+h}{R}}=\frac{2π(R+h)}{T}\sqrt{\frac{R+h}{R}}$=$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{RT}$.故D正确.
故选:D
点评 能正确根据卫星运动时的向心力由万有引力提供列出等式求解,第一宇宙速度也是近星的环绕速度.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K时,电路中一定没有光电流 | |
B. | 若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极K时,电路中一定有光电流 | |
C. | 保持入射光的波长不变,增大光强,光电流一定增大 | |
D. | 增加电路中电源电压,电路中光电流一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 迟缓一下,再从树上掉下 | |
B. | 立即松手从树上掉 | |
C. | 立即沿子弹初速方向水平扑出 | |
D. | 立即向子弹初速相反的方向水平扑出 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球抛出的速度大小为gtsinθ | |
B. | 小球落地时速度大小为gt | |
C. | 小球在时间t内速度的变化量大小为gt | |
D. | 小球在时间t内的位移为$\frac{{g{t^2}}}{2sinθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 盘面上越靠近圆心的点,线速度大小越大 | |
B. | 盘面上越靠近圆心的点,角速度大小越大 | |
C. | 盘面上所有点的角速度大小都相等 | |
D. | 盘面上所有点的线速度大小都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{gl}$ | B. | $\sqrt{\frac{6}{5}gl}$ | C. | $\sqrt{\frac{13}{10}gl}$ | D. | $\sqrt{2gl}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木箱受到的合外力不为零 | B. | 木箱受到的支持力大于重力 | ||
C. | 台阶对木箱没有摩擦力作用 | D. | 台阶对木箱的作用力方向斜向上 |
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