A. | $\sqrt{3}$R | B. | 2$\sqrt{3}$R | C. | $\sqrt{3}$$\root{3}{\frac{4{π}^{2}}{g{R}^{2}{T}^{2}}}$ | D. | $\sqrt{3}\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ |
分析 了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球相同.
通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量.
根据万有引力等于重力,代换GM.
解答 解:设同步卫星的轨道半经为r,根据:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
得:GM=gR2
万有引力提供向心力,有:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
由以上两式得:r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
根据题意画出俯视三颗同步通信卫星的几何位置图象:
根据几何关系得:
S=2rsin60°
得S=$\sqrt{3}$r=$\sqrt{3}\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$.
故选:D.
点评 不同的同步卫星在地球赤道平面上空同一轨道上,画出几何图象,找出物理量的几何关系.
运用黄金代换式GM=gR2求出问题是考试中常见的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体受力作用后,一定同时产生形变和运动状态变化两种效果 | |
B. | 地球表面的物体受到地球的吸引力,但物体并没有对地球产生吸引 | |
C. | 手指用垂直墙壁的力F压物块,使物块紧贴墙壁静止,则墙壁所受压力的施力物体是手指 | |
D. | 物体静止在桌面上,物体对桌面的压力是由于物体发生弹性形变产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从t=0时刻释放电子,电子时而向右运动,时而向左运动,最后打到右极板上 | |
B. | 从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动 | |
C. | 从t=$\frac{T}{4}$时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上 | |
D. | 从t=$\frac{3T}{8}$时刻释放电子,电子必将打到右极板上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略在斜面实验的基础上通过科学推理间接验证了自由落体运动是匀加速直线运动 | |
B. | 牛顿通过斜面实验发现了万有引力定律 | |
C. | 伏特通过长时间的实验,运用控制变量法较准确地测出了电子的电荷量 | |
D. | 法拉第研究发现,感应电流的磁场总是与引起感应的原磁场的方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “神舟八号”的运行速度比“天宫一号”的小 | |
B. | “神舟八号”的运行周期比“天宫一号”的长 | |
C. | “神舟八号”适度加速后有可能与“天宫一号”实现对接 | |
D. | 航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粮袋到达B点的速度与v比较,可能大,也可能相等或小 | |
B. | 粮袋开始运动的加速度为g(sinθ-μcosθ),若L足够大,则以后将以一定的速度v做匀速运动 | |
C. | 若μ≥tanθ,则粮袋从A到B一定一直是做加速运动 | |
D. | 不论μ大小如何,粮袋从A到B一直匀加速运动,且a≥gsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场强度大的地方,电场线一定密,电势也一定高 | |
B. | 正电荷只在电场力的作用下,不一定向电势低的地方运动 | |
C. | 电荷在电势越高的地方,它的电量越大,所具有的电势能也越大 | |
D. | 根据公式U=Ed可知,在匀强电场中两点间的距离越大,电势差就越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若甲最先抛球,则一定是v甲>v乙 | B. | 若乙最先抛球,则一定是v甲>v乙 | ||
C. | 若乙最后接球,则一定是v甲>v乙 | D. | 无论怎样抛球和接球,都是v甲=v乙 |
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