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20.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,轨道可视为圆轨道,若某极地卫星从北极正上方第一次运行至南极正上方,用时间为t,已知地球半径为R,球表面的重力加速度为g,引力常量G,由以上条件可知,(  )
A.卫星运行的角速度为$\frac{π}{t}$B.卫星运行的线速度为π$\frac{R}{t}$
C.卫星离地面的高度 $\root{3}{\frac{g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}}$-RD.地球的质量为$\frac{G}{g{R}^{2}}$

分析 根据极地卫星从北极正上方第一次运行至南极正上方的时间得出周期的大小,结合周期和角速度的关系求出卫星运行的角速度.根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力求出卫星的高度.

解答 解:A、某极地卫星从北极正上方第一次运行至南极正上方,用时间为t,则周期T=2t,卫星的角速度$ω=\frac{2π}{T}=\frac{π}{t}$,故A正确.
B、因为卫星的轨道半径不等于R,则线速度v$≠Rω=\frac{πR}{t}$,故B错误.
C、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$知,地球的质量M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,轨道半径r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}=\root{3}{\frac{g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}}$,则卫星离地面的高度h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}}$-R,故C正确,D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力,并能灵活运用.

练习册系列答案
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3.如图所示,M1NlPlQl和 M2N2P2Q2为在同一竖直面内足够长的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.导轨的M1Nl段与M2N2段相互平行,距离为L;PlQl段与P2Q2段也是平行的,距离为L/2. 质量为m金属杆a、b垂直与导轨放置,一不可伸长的绝缘轻线一端系在金属杆b,另一端绕过定滑轮与质量也为m的重物c相连,绝缘轻线的水平部分与PlQl平行且足够长.已知两杆在运动过程中始终垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,两杆与导轨构成的回路的总电阻始终为R,重力加速度为g.
(1)若保持a固定.释放b,求b的最终速度的大小;
(2)若同时释放a、b,在释放a、b的同时对a施加一水平向左的恒力F=2mg,当重物c下降高度为h时,a达到最大速度,求:
①a的最大速度;
②才释放a、b到a达到最大速度的过程中,两杆与导轨构成的回来中产生的电能.

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(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;
(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;
(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.
(4)若在ab杆由静止下滑到最大速度的过程中,R上产生的热量为Q,ab杆下滑的高度是多少?

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A.1JB.2JC.3JD.4J

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