A. | 人造卫星绕地球运动的轨道通常是椭圆,遵守开普勒三定律 | |
B. | 人造地球同步卫星一般做通信卫星,处于赤道上空,距地面的高度可以通过下列公式计算:G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m(R+h)$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,其中T是地球自转的周期,h卫星到地面的高度,R为地球的半径,M为地球质量,m为卫星质量 | |
C. | 人造地球卫星绕地球转的环绕速度(第一宇宙速度)是7.9 km/s,可以用下列两式计算:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$、v=$\sqrt{Rg}$.其中R为地球半径,g为地球的重力加速度,M为地球质量 | |
D. | 当人造卫星的速度等于或大于11.2 km/s时,卫星将摆脱太阳的束缚,飞到宇宙太空 |
分析 开普勒三定律适用于所有天体.
研究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,列出等式求解.
第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.
11.2km/s是第二宇宙速度,也是卫星将摆脱地球的束缚,飞离地球进入环绕太阳运行的轨道,不再绕地球运行.
解答 解:A、开普勒三定律适用于所有天体.故A正确.
B、研究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,列出等式G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m(R+h)$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,
h=$\sqrt{\frac{G{MT}^{2}}{{4π}^{2}}}$-R 其中T是地球自转的周期,h卫星到地面的高度,R为地球的半径,M为地球质量,故B正确.
C、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.
研究卫星绕地球表面做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
第一宇宙速度v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,
忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式.
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
v=$\sqrt{gR}$,故C正确.
D、11.2km/s是第二宇宙速度,也是卫星将摆脱地球的束缚,飞离地球进入环绕太阳运行的轨道,不再绕地球运行.故D错误.
本题选不正确的,故选:D.
点评 运用黄金代换式GM=gR2求出问题是考试中常见的方法.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 50 N | B. | 500 N | C. | 500$\sqrt{2}$ N | D. | 10 00 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a点与c点的电场强度相同 | |
B. | a点与c点的电势相同 | |
C. | a、b间的电势差与b、c间的电势差相同 | |
D. | 过b点做A、B连线的垂线,点电荷q沿此垂线方向移动,电荷的电势能保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动物体的速度方向可以不变 | |
B. | 曲线运动一定是变速运动 | |
C. | 物体受到变力作用时就做曲线运动 | |
D. | 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心 |
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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:多选题
A. | 两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动 | |
B. | 一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动 | |
C. | 两个加速度不等的匀加速直线运动的合运动可能是匀变速曲线运动 | |
D. | 两个加速度不等的匀加速直线运动的合运动不可能是匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲图中图象(a)表明光具有粒子性,图象(c)表明光具有波动性 | |
B. | 改用红光观察现象和图中是一样的 | |
C. | 实验表明光是一种概率波 | |
D. | 乙图中从该时刻起,经过四分之一个周期,质点M将到达平衡位置,位移为零 | |
E. | 乙图中OM连线的中点是振动加强点,其振幅为单个波引起的振幅的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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