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6.人造地球卫星可在高度不同的轨道上运转,已知地球质量为M、半径为R、表面重力加速度为g,万有引力恒量为G,则下述关于人造地球卫星的判断正确的是(  )
A.各国发射的所有人造地球卫星的运行速度都不超过vm=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
B.各国发射的所有人造地球卫星的运行周期都应小于Tm=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$
C.若卫星轨道为圆形,则该圆形的圆心必定与地心重合
D.地球同步卫星可相对地面静止在广州的正上空

分析 根据万有引力提供向心力,列出等式表示出线速度和周期.
根据轨道半径和地球半径关系去找出最大线速度和最小周期.
了解同步卫星的含义.

解答 解:A、根据万有引力提供向心力,列出等式:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
   得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,其中r为轨道半径,
由于人造地球卫星均在高度不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,所以r≥R,
所以v≤$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故A正确.
B、根据万有引力提供向心力,列出等式:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
T=2$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$
根据黄金代换GM=gR2
T=2$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{{gR}^{2}}}$
由于人造地球卫星均在高度不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,所以r≥R,
所以T≥2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$,故B错误;
C、人造地球卫星受地球万有引力提供向心力,由于万有引力指向地心,所以人造地球卫星的圆心必定与地心重合,故C正确.
D、它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的.所以地球同步卫星可相对地面静止,只有在赤道的正上空.故D错误.
故选:AC.

点评 要求解一个物理量大小变化,我们应该把这个物理量先表示出来,再根据已知量进行判断.
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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在光滑绝缘的水平面上固定有一点电荷,A、B是该点电荷电场中一条电场线上的两点,带负电的小球沿该电场线从A点运动到B点,其动能随位置变化的关系如图所示.设A、B两点的电势分别为φA、φB,小球在A、B两点的电势能分别为EpA、EpB,则关于点电荷的位置及电势、小球电势能大小的说法正确的是(  )
A.点电荷带负电在A点左侧,φA<φB、EpA>EpB
B.点电荷带正电在A点左侧,φA>φB、EpA<EpB
C.点电荷带正电在B点右侧,φA<φB、EpA>EpB
D.点电荷带负电在B点右侧,φA>φB、EpA<EpB

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17.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y方向运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,那么:
①该波沿-x(选填“+x”或“-x”)方向传播;
②P点的横坐标为x=2.5m.

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14.绳的长度为L,能够承受的最大拉力为7mg.在绳的一端系一个质量为m的小球,用绳拉着小球在竖直平面内做圆周运动,小球到达最低点的速度最大为(  )
A.$\sqrt{2gL}$B.2$\sqrt{gL}$C.5$\sqrt{gL}$D.$\sqrt{6gL}$

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1.某物理兴趣小组用实验探究光的色散规律,他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内,在其左方竖直放置一个很大的光屏P,让一复色光束SA射向玻璃砖的圆心O后,有两束单色光a和b射向光屏P,如图所示.他们根据实验现象提出了以下四个猜想,你认为正确的是(  )
A.单色光a的波长大于单色光b的波长
B.在玻璃中单色光a的传播速度大于单色光b的传播速度
C.单色光a通过玻璃砖所需的时间大于单色光b通过玻璃砖所需的时间
D.当光束SA绕圆心O逆时针转动过程中,在光屏P上最早消失的是a光
E.相同条件下,a光比b光容易发生衍射

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11.如图,MN是竖直放置的长L=0.5m的平面镜,观察者在A处观察,有一小球从某处自由下落,小球下落的轨迹与平面镜相距d=0.25m,观察者能在镜中看到小球像的时间△t=0.2s.已知观察的眼睛到镜面的距离s=0.5m,求小球从静止开始下落经多长时间,观察者才能在镜中看到小球的像.(取g=10m/s2

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18.下列说法中正确的是(  )
A.麦克斯韦预言空间可能存在电磁波,赫兹通过一系列实验证实了他的预言
B.红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变
C.在同种均匀介质中传播的声波,频率越高,波长越长
D.在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中,为减小偶然误差,应测出单摆作n次全振动的时间t,利用T=$\frac{t}{n}$求出单摆的周期
E.以某一速度向观察者驶来一辆汽车,并发出鸣笛,观察者感受到汽笛的频率越来越大
F.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象

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15.某同学在探究规格为“2.5V,0.6W”的小电珠伏安特性曲线实验中:
①在小电珠接入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至欧姆挡1倍率(选填“1”、“10”或“100”)进行测量.正确操作后,多用表的示数如图甲所示,结果为7Ω.
②该同学采用如图乙所示的电路进行测量.现备有下列器材供选用:
A.量程是0~0.6A,内阻是0.5~2Ω的电流表
D.量程是0~3A,内阻是0.1Ω的电流表
C.量程是0~3V,内阻是6kΩ的电压表
D.量程是0~15V,内阻是30kΩ的电压表
E.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器
F.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器
G.蓄电池(6V内阻不计)
H.开关一个,导线若干.
③为使测量结果尽量准确,电流表应选用选用A.(只填字母代号)
电压表应选用C,滑动变阻器应选F.(只填字母代号)
④在实验过程中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于最左端.(填“左”或“右”)

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16.利用实验探究“当合外力大小一定时,物体运动的加速度大小与其质量成反比”.给定的器材有:倾角可以调节的长斜面(如图)、小车、计时器、米尺、天平(含砝码)、钩码等.在实验过程中不考虑摩擦,重力加速度为g,请结合下列实验步骤回答相关问题.
(1)用天平测出小车的质量为m0;让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑到斜面底端A2,用计时器记下所用的时间为t0;用米尺测出A1与A2之间的距离为S;则:小车的加速度大小a=$\frac{2s}{{{t}_{0}}^{2}}$;
(2)用米尺测出A1相对于A2的高度为h0;则:小车所受的合外力大小F=m0g$\frac{{h}_{0}}{s}$;(用包含h0的式子表达)
(3)在小车中加钩码,用天平测出此时小车与钩码的总质量m,同时改变斜面的倾角来改变固定点A1相对于A2的高度h,问:小车质量不相等的前后两次实验应怎样操作才能使小车所受合外力大小一定?答:使mh为定值;
(4)多次改变小车与钩码的总质量进行实验,测出各次实验对应的m、h,同时测出小车各次从A1静止开始下滑到斜面底端A2所需的时间t.以t2为纵坐标、m为横坐标建立坐标系,根据各组数据在坐标系中描点.如果这些点在一条过原点的直线上,则可间接说明“当合外力大小一定时,物体运动的加速度大小与其质量成反比”.

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