A. | 三颗卫星一定是地球同步卫星 | |
B. | 三颗卫星具有相同大小的加速度 | |
C. | 三颗卫星线速度比月球绕地球运动的线速度大且大于第一宇宙速度 | |
D. | 若知道万有引力常量G以及三颗卫星绕地球运转周期T可估算出地球的密度 |
分析 同步轨道卫星的半径约为42400公里,根据万有引力定律结合牛顿第二定律判断加速度大小是否相等,第一宇宙速度是绕地球运动的最大速度,要计算地球质量,需要知道地球半径.
解答 解:A、同步轨道卫星的半径约为42400公里,是个定值,而三颗卫星的半径约为10万公里,所以这三颗卫星不是地球同步卫星,故A错误;
B、根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$.由于三颗卫星到地球的距离相等,则它们的加速度大小相等,故B正确;
C、第一宇宙速度是绕地球运动的最大速度,则三颗卫星线速度都小于第一宇宙速度,故C错误;
D、若知道万有引力常量G及三颗卫星绕地球运转周期T可以求出地球的质量,但不知道地球半径,所以不能求出地球的密度,故D错误.
故选:B
点评 解答本题要知道同步卫星的特点,最大第一宇宙速度是绕地球运动的最大速度,是发射卫星的最小速度.要抓住卫星问题的基本思路:万有引力等于向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 放出三种频率不同的光子 | |
B. | 放出六种频率不同的光子 | |
C. | 氢原子放出光子后,核外电子运动的动能将减小 | |
D. | 从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出的光子的波长最短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同步卫星G1”和G3”的轨道半径大小相等,均为36000千米 | |
B. | 如果有3颗同步卫星均匀分布,其通讯范围就可以覆盖地球南北纬55度的区域 | |
C. | 卫星G1”由位置A运动到位置B所需要的时间为6小时 | |
D. | “高分一号”卫星所在高度有稀薄气体,其运行后,高度会降低,机械能回减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这群氢原子能辐射出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短 | |
B. | 这群氢原子在辐射光子的过程中电子绕核运动的动能减小 | |
C. | 金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为11.11 eV | |
D. | 金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为9.60 eV |
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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. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度 | |
C. | 在轨道1上的势能与动能之和比在轨道3上的势能与动能之和大 | |
D. | 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度 |
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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:多选题
A. | F对物体做的功为3μmgx0 | |
B. | 撤去F后,物体的机械能先增加后减小 | |
C. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) | |
D. | 物体做匀减速运动的时间为 $\sqrt{\frac{{6x}_{0}}{μg}}$ |
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