A. | 可以定点在北京市的正上方 | |
B. | 角速度与地球自转的角速度相同 | |
C. | 绕地球运行的速度大于第一宇宙速度 | |
D. | 不同质量的同步卫星离地面的高度相同 |
分析 地球同步卫星的角速度必须与地球自转角速度相同.物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.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.
解答 解:A、地球同步卫星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,就稳定做圆周运动,这是不可能的,因此地球同步卫星相对地面静止不动,所以必须定点在赤道的正上方,故A错误;
B、地球同步卫星相对地面静止,运行的角速度与地球自转角速度一定相同,故B正确;
C、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是卫星圆周运动最大的环绕速度,而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故C错误;
D、地球同步卫星的周期等于地球的自转周期T,
则对地球同步卫星有:G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$(R+h)
解得:h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,故D正确.
故选:BD.
点评 此题要理解并掌握地球同步卫星的条件.地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | tA:tB=1:2 | B. | vA:vB=1:2 | C. | α=β | D. | α>β |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当地的重力加速度大小为$\frac{b}{R}$ | |
B. | 小球的质量为$\frac{b}{a}$R | |
C. | v2<b时,杆对小球弹力方向向下 | |
D. | 若c=2b,则杆对小球弹力大小与重力大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 11.4天 | B. | 8.6天 | C. | 5.7天 | D. | 3.8天 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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. | A镖掷出时的初速度一定比B镖掷出时的初速度小 | |
B. | A镖的质量一定比B镖的质量大 | |
C. | B镖的运动时间一定比A镖的运动时间长 | |
D. | B镖插入靶时的末速度一定比A镖插入靶时的末速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下滑到C点时合外力的冲量可能相同 | |
B. | 下滑到C点时的动能可能相同 | |
C. | 下滑到C点过程中损失的机械能一定相同 | |
D. | 若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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