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17.同一遥感卫星离地面越近时,获取图象的分辨率也就越高.则当图象的分辨率越高时,卫星的(  )
A.向心加速度越小B.角速度越小C.线速度越小D.周期越小

分析 卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出加速度、加速度、线速度与周期然后分析答题.

解答 解:A、卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,卫星分辨率越高卫星轨道半径r越小,卫星的向心加速度越大,故A错误;
B、卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,解得:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,卫星分辨率越高卫星轨道半径r越小,卫星的加速度越大,故B错误;
C、卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,卫星分辨率越高卫星轨道半径r越小,卫星的线速度越大,故C错误;
D、卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,卫星分辨率越高卫星轨道半径r越小,卫星的周期越小,故D正确;
故选:D.

点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力是解题的前提,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题,本题是一道基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,足够长的气缸竖直放置,其横截面积S=1×10-3m2,气缸内有质量m=2kg的活塞,活塞与气缸壁之间密封良好,不计摩擦.开始时活塞被销钉K固定于图示位置,离缸底L1=12cm,此时气缸内被封闭气体的压强p1=1.5×105Pa,温度T1=300K.大气压
p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2
(1)现对密闭气体加热,当温度升到T2=400K时,其压强p2多大?
(2)此后拔去销钉K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,气缸内气体的温度降为T3=360K,则这时活塞离缸底的距离L3为多少?

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8.如图所示,把质量为0.5kg的石块从离地面l0m高处以30°角斜向上方抛出,初速度为v0=8m/s.不计空气阻力,以地面为参考平面.求:
(1)石块抛出时的动能;
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(1)该单色光在水中的传播速度v;
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12.滑板运动是一种陆地上的“冲浪”运动,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作,给人以美的享受.如图是模拟的滑板组合滑行轨道,该轨道由足够长的斜直轨道、半径R1=1m的凹形圆弧轨道和半径R2=1.6m的凸形圆弧轨道组成,这三部分轨道处于同一竖直平面内且依次平滑连接,其中M点为凹形圆弧轨道的最低点,N点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心0点与M点处在同一水平面上.一质量为m=1kg可看作质点的滑板,从斜直轨道上的P点无初速滑下,经过M点滑向N点,P点距M点所在水平面的高度h=1.8m不计一切阻力g取10m/s2
(1)滑板滑到M点时的速度多大?
(2)滑板滑到M点时,滑板对轨道的压力多大?
(3)改变滑板无初速下滑时距M点所在水平面的高度,用压力传感器测出滑板滑至N点时对轨道的压力大小F,求当F为零时滑板的下滑高度h1

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1.以下操作可以使物体带电的是(  )
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8.如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ.经时间t恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中正确的是(  )
A.物体回到出发点时的机械能是80 J
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D.撤去力F前的运动过程中,物体的动能一直在增加,撤去力F后的运动过程中物体的动能一直在减少

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5.如图所示,a、b是某电场中的两点,则下列说法正确的是(  ) 
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D.a、b两点电场强度相同

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6.如图所示是某电场的三条电场线(均为曲线),a、b是电场线上的两点,下列说法正确的是(  )
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D.同一检验电荷在b点的电势能一定小于它在a点的电势能

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