A. | 同步卫星绕地球运动的线速度为$\frac{2π(R+H)}{T}$ | |
B. | 同步卫星绕地球运动的线速度为$\frac{2πR}{T}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度为$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
D. | 地球的质量为$\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$ |
分析 同步卫星的运行周期等于地球自转周期,根据线速度与周期和轨道半径的关系可知,计算同步卫星的线速度.
地球的近地卫星绕地球做匀速圆周运动,重力提供向心力$mg=m\frac{4{π}^{2}}{{T′}^{2}}R$,得$g=\frac{4{π}^{2}R}{T{′}^{2}}$,其中T′为近地卫星的周期.
同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{(R+H)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+H)$,化简可得地球的质量.
解答 解:AB、同步卫星的运行周期等于地球自转周期,根据线速度与周期和轨道半径的关系可知,同步卫星的线速度为$v=\frac{2π(R+H)}{T}$,故A正确,B错误.
C、地球的近地卫星绕地球做匀速圆周运动,重力提供向心力$mg=m\frac{4{π}^{2}}{{T′}^{2}}R$,得:$g=\frac{4{π}^{2}R}{T{′}^{2}}$,其中T′为近地卫星的周期,根据$T=2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$可知,轨道半径越小,周期越小,故近地卫星的周期T′远远小于同步卫星的周期,所以地球表面的重力加速度远远大于$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,故C错误.
D、同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{(R+H)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+H)$,得地球的质量为$M=\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$,故D正确.
故选:AD.
点评 本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,要能够根据题意选择恰当的向心力的表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻,乙车从后面追上甲车 | |
B. | t1时刻,两车相距最远 | |
C. | 甲车做直线运动,乙车做曲线运动 | |
D. | O到t1时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 断开开关S时,A1和A2都闪亮一下再熄灭 | |
B. | 断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭 | |
C. | 重新闭合开关S时,A1和A2都立即亮起来 | |
D. | 重新闭合开关S时,A2立即亮起来,A1慢慢亮起来 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 穿过线框的磁通量保持不变 | B. | 线框的机械能不断变大 | ||
C. | 线框中产生顺时针方向的感应电流 | D. | 线框所受安培力的合力向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若m1>m2,S1=S2,则F1>F2 | B. | 若m1<m2,S1=S2,则F1=F2 | ||
C. | 若m1=m2,S1>S2,则F1=F2 | D. | 若m1=m2,S1<S2,则F1<F2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 牛顿首次提出“提出假说,数学推理.实验验证,合理外推”的科学推理方法 | |
B. | 英国物理学家法拉第首次提出在电荷的周围存在着由它产生的电场 | |
C. | 丹麦物理学家特斯拉发现了电流的磁效应 | |
D. | 法国物理学家安培提出了分子电流假说 |
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