A. | a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是卫星的加速度 | |
B. | a是地球平均密度,b是地球自转周期,c是地球半径 | |
C. | a是地球平均密度,b是卫星的加速度,c是地球自转的周期 | |
D. | a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是地球半径 |
分析 由万有引力做向心力得到半径的表达式,然后根据地球质量与地球半径的关系及地球表面万有引力为重力求得重力加速度得到符合题意的a,b,c;然后将其他选项的物理量代入验证是否和已求得的表达式相同即可求解.
解答 解:B、卫星由万有引力做向心力,周期与地球自转周期T相同,故有$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,卫星的加速度$a=\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,所以,$r=\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,
设地球半径为R,密度为ρ,那么.$M=\frac{4}{3}πρ{R}^{3}$,所以,$r=\root{3}{G\frac{ρ{T}^{2}{R}^{3}}{3π}}$;故B正确;
A、由在地球表面重力即万有引力可得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$,所以,$g=\frac{GM}{{R}^{2}}=\frac{4}{3}πρGR$;
$g{T}^{2}{a}^{3}=\frac{4}{3}πρGR×{T}^{2}×(\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r)^{3}≠ρ{T}^{2}{R}^{3}$,故A错误;
C、$ρ{a}^{2}{T}^{3}=\frac{64ρ{π}^{6}{r}^{3}}{T}≠ρ{T}^{2}{R}^{3}$,故C错误;
D、gT2R3≠ρT2R3,故D错其;
故选:B.
点评 卫星运动,一般由万有引力做向心力,进而求得速度、周期与半径的关系;亦可进一步将其中的物理量如G、M等用地球半径、重力加速度、自转周期等来表示.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | R1和R2发热功率之比P1:P2=R2:R1 | |
B. | 导体棒匀速运动时的速度v=$\frac{mg{R}_{1}{R}_{2}sinθ}{{B}^{2}{L}^{2}({R}_{1}+{R}_{2})}$ | |
C. | 重力和安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增量 | |
D. | 安培力对导体棒做的功等于导体棒机械能的减少量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
B. | 卡文迪许发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量 | |
C. | 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律 | |
D. | 安培引入磁感线用来描述磁场的分布规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 到达 O 处光的强度会明显减弱 | |
B. | 到达 O 处光的强度不会明显减弱 | |
C. | 将偏振片 B 转动一个角度,使得 O 处光强度最大,偏振片 B 转过的角度等于 α | |
D. | 将偏振片 A 转动一个角度,使得 O 处光强度最大,偏振片 A 转过的角度等于 α |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 探测器在轨道Ⅰ上E点速率等于在轨道Ⅱ上E点速率 | |
B. | 探测器在轨道Ⅰ上E点速率小于在轨道Ⅱ上E点速率 | |
C. | 探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,速率将减少 | |
D. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上的E处加速度不相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流表示数变大 | B. | 电流表示数变小 | C. | 电压表示数变小 | D. | 电压表示数变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该金属的逸出功 | B. | 该金属的截止频率 | ||
C. | 单位时间内逸出的光电子数目 | D. | 普朗克常量 |
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