A. | 两卫星最终的运行轨道不同 | |
B. | 发射两卫星消耗的能量不同 | |
C. | 两卫星的线速度都大于7.9km/s | |
D. | 两卫星的线速度与地球赤道表面上的线速度相同 |
分析 地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,星距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度.
解答 解:A、同步卫星运行轨道为位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故A错误;
B、发射两卫星消耗的能量不同,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.而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,所以它们运行的线速度一定小于7.9km/s,故C错误;
D、两卫星的角速度与地球赤道表面上的角速度相同,根据v=rω,所以两卫星的线速度大于地球赤道表面上的线速度,故D错误;
故选:B.
点评 该题主要考查了地球同步卫星的相关知识点,有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期,难度不大,属于基础题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间引力随分子间距离的增大而减小,分子间斥力随分子间距离的增大而增大 | |
B. | 分子力减小时,分子势能也一定减小 | |
C. | 绝热过程不一定是等温过程 | |
D. | 用油膜法估测分子直径的实验中,把用酒精稀释过的油酸滴在水面上,待测油酸面扩散后又收缩的原因是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复以及酒精挥发后液面收缩 | |
E. | 有无确定的熔点可以区分晶体和非晶体 |
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A. | 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间的距离增大而增大 | |
B. | 1g100℃的水的内能大于1g100℃水蒸气的内能 | |
C. | 布朗运动时指悬浮在液体中的固体分子的无规则运动 | |
D. | 单晶体有固定的熔点,具有各向异性的物理性质 | |
E. | 体积为V的油酸,在水面上形成油膜的最大面积为S,可估算油酸分子的直径为$\frac{V}{S}$ |
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A. | $\frac{2mv}{qR}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}mv}{qR}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}mv}{2qR}$ | D. | $\frac{2\sqrt{3}mv}{3qR}$ |
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A. | 只要闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定有感应电流 | |
B. | 只要闭合电路中有磁通量,闭合电路中就有感应电流 | |
C. | 只要导体做切割磁感线运动,就有感应电流产生 | |
D. | 只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流 |
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