A. | 卫星绕地球运动的周期为T1=$\frac{2π}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
B. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{4{π}^{2}}{RT}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
C. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{RT}{4{π}^{2}}$$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
D. | 在卫星绕地球一周的时间内在赤道上空时,卫星的摄像机至少应拍摄地面上的弧长为$\frac{4{π}^{2}}{T}$$\sqrt{\frac{(R+h)^{2}}{g}}$ |
分析 摄像机只要将地球的赤道拍摄全,便能将地面各处全部拍摄下来;根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力求出卫星周期;由地球自转角速度求出卫星绕行地球一周的时间内,地球转过的圆心角,再根据弧长与圆心角的关系求解.
解答 解:A、设卫星的周期为T′根据万有引力提供圆周运动向心力有:$\frac{GmM}{(R+h)^{2}}$=$m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$ ①①
在地球表面重力与万有引力大小相等有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$ ②②
由①②两式可得T′=$\frac{2π}{R}\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g}}$,故A错误;
BC、卫星绕地球一周的时间内,地球自转的角度$θ=\frac{2π}{T}T′$=$\frac{4{π}^{2}}{RT}\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g}}$,故BC错误;
D、摄像像机一周时间赤道弧长为:$s=θR=\frac{4{π}^{2}}{R}\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g}}$,故D正确.
故选:D
点评 本题考查应用物理知识分析研究科技成果的能力,基本原理:建立模型,运用万有引力等于向心力研究
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 返回到底端时金属杆速度为v0 | |
B. | 上滑到最高点的过程中克服安培力与重力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv02 | |
C. | 上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{1}{2}$mv02-mgh | |
D. | 金属杆两次通过斜面上的同一位置时电阻R的热功率相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 赫兹通过实验证实了电磁波的存在 | |
B. | 牛顿发现了单摆周期公式 | |
C. | 爱因斯坦的狭义相对论认为物体的质量与其运动状态有关 | |
D. | 麦克斯韦建立了电磁场理论并预言了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20J | B. | 40J | C. | 60J | D. | 80J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做速率逐渐增加的直线运动时,其所受合外力的大小一定逐渐增加 | |
B. | 物体做变速率曲线运动时,其所受合外力的方向一定改变 | |
C. | 物体做变速率圆周运动时,其所受合外力的方向一定指向圆心 | |
D. | 物体做匀速率曲线运动时,其所受合外力的方向总是与速度方向垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图①回路产生恒定不变的感应电动势 | |
B. | 图②回路产生的感应电动势一直在变大 | |
C. | 图③回路0~t1时间内产生的感应电动势小于t1~t2时间内产生的感应电动势 | |
D. | 图④回路产生的感应电动势先变小再变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 | |
B. | 宏观物体的物质波波长非常小,极难观察到它的波动性 | |
C. | β衰变中产生的β射线实际上是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的高速电子流 | |
D. | 对于任何一种金属都存在一个“最小波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 | |
E. | 爱因斯坦在对光电效应的研究中,首先提出了光子说 |
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