A. | vA>vB,ωA>ωB | B. | vA>vB,ωA<ωB | C. | vA<vB,ωA<ωB | D. | vA<vB,ωA>ωB |
分析 卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,并由此分析向心加速度等描述圆周运动的物理量与半径的关系并由此展开分析即可.
解答 解:根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{{R}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{R}$,得:$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$,卫星B半径小于卫星A的半径,故B的线速度大于A的线速度;
根据万有引力提供圆周运动向心力$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{ω}^{2}R$,可得角速度:$ω=\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$知半径大的角速度小,卫星B的角速度大于卫星A的角速度.故ABD错误,C正确.
故选:C
点评 本题主要抓住万有引力提供圆周运动向心力并由此根据半径关系判定描述圆周运动物理量的大小关系,掌握卫星在轨道上加速或减速会引起轨道高度的变化,这是正确解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5gsinα | B. | $\frac{g}{2}$sinα | C. | gsinα | D. | 2gsinα |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B对墙的压力不变 | B. | A对B的支持力减小 | ||
C. | A对地面的压力增大 | D. | 地面对A的摩擦力增大 |
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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:选择题
A. | 物块始终做匀加速直线运动 | |
B. | 0-t0时间内物块的加速度为$\sqrt{\frac{{P}_{0}}{m{t}_{0}}}$ | |
C. | t0时刻物块的速度大小为$\frac{{P}_{0}}{mg}$ | |
D. | 0-t1时间内物块上升的高度为$\frac{{P}_{0}}{mg}({t}_{1}-\frac{{t}_{0}}{2})-\frac{{P}_{0}^{2}}{2{m}^{2}{g}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在槽上a.b两球都做匀加速直线运动,aa>ab | |
B. | 在槽上a、b两球都做变加速直线运动,但总有aa>ab | |
C. | a、b两球沿槽运动的时间分别为ta、t b则ta<tb | |
D. | a,b两球沿斜面运动的最大竖直高度分别为ha、hb,则ha<hb |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的角速度不变 | B. | 小球的线速度不变 | ||
C. | 小球的向心加速度减小为原来的$\frac{1}{2}$ | D. | 悬线受到的拉力减小为原来的$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究滑冰运动员轻盈的舞姿时,运动员可以看成质点 | |
B. | 研究火车车轮运动时,火车可以看成质点 | |
C. | 研究地球公转轨迹时,地球可以看成质点 | |
D. | 投篮时,研究篮球是否能准确入筐,篮球可以看成质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀速运动 | B. | 平抛运动 | C. | 匀加速直线运动 | D. | 变速曲线运动 |
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