A. | 該衛(wèi)星做勻速圓周運(yùn)動的圓心不一定是地球的球心 | |
B. | 只要傾角合適,處于傾斜同步軌道上的衛(wèi)星可以在每天的固定時(shí)間經(jīng)過自貢上空 | |
C. | 該衛(wèi)星離地面的高度要大于地球同步衛(wèi)星離地面的高度 | |
D. | 地球?qū)υ撔l(wèi)星的萬有引力一定等于對地球同步衛(wèi)星的萬有引力 |
分析 傾斜同步軌道圍繞地球做勻速圓周運(yùn)動,圓心一定是地球的球心,根據(jù)萬有引力提供向心力,G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,可知T相同,則r相同,即軌道高度相同,傾斜同步軌道衛(wèi)星相對于地球非靜止的,所以傾斜同步軌道衛(wèi)星從地球上看是移動的.
解答 解:A、傾斜同步軌道圍繞地球做勻速圓周運(yùn)動,圓心一定是地球的球心,故A錯誤;
B、傾斜同步軌道衛(wèi)星相對于地球非靜止的,所以傾斜同步軌道衛(wèi)星從地球上看是移動的,故該衛(wèi)星不可能始終位于地球表面某個點(diǎn)的正上方,所以只要傾角合適,處于傾斜同步軌道上的衛(wèi)星可以在每天的固定時(shí)間經(jīng)過自貢上空,故B正確.
C、根據(jù)萬有引力提供向心力GG$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,得r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,因?yàn)閮A斜地球同步軌道衛(wèi)星的周期與赤道上空的同步衛(wèi)星的周期相同,故它的軌道髙度與位于赤道上空的同步衛(wèi)星的軌道高度相同.故C錯誤.
D、根據(jù)F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可知,由于不知道該衛(wèi)星和地球同步衛(wèi)星質(zhì)量的關(guān)系,所以無法判斷萬有引力的關(guān)系,故D錯誤.
故選:B.
點(diǎn)評 本題考查了地球衛(wèi)星軌道相關(guān)知識點(diǎn),地球衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運(yùn)動,圓心是地球的地心,萬有引力提供向心力,軌道的中心一定是地球的球心.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a、c兩點(diǎn)的線速度相等 | B. | a、b兩點(diǎn)的角速度相等 | ||
C. | b點(diǎn)向心加速度是c點(diǎn)的2倍 | D. | b點(diǎn)向心加速度是c點(diǎn)的4倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的加速度大小為 $\frac{L}{3}$ | |
B. | 小球經(jīng)過B點(diǎn)重力的瞬時(shí)功率為$\frac{5mgL}{12}$ | |
C. | A點(diǎn)與出發(fā)點(diǎn)的距離為$\frac{L}{24}$ | |
D. | 小球由靜止到C點(diǎn)過程中重力的平均功率為$\frac{7mgL}{48}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 建立“點(diǎn)電荷”的概念 | |
B. | 建立“瞬時(shí)加速度”的概念 | |
C. | 建立“合運(yùn)動與分運(yùn)動”的概念 | |
D. | 探究導(dǎo)體電阻與其影響因素的定量關(guān)系 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 將導(dǎo)線沿南北方向放置并通入恒定電流,小磁針一定會發(fā)生轉(zhuǎn)動 | |
B. | 將導(dǎo)線沿東西方向放置并通入恒定電流,小磁針一定會發(fā)生轉(zhuǎn)動 | |
C. | 將導(dǎo)線沿南北方向放置并通入恒定電流,增大導(dǎo)線與小磁針之間的距離,小磁針轉(zhuǎn)動的角度會隨之增大 | |
D. | 把導(dǎo)線沿南北方向放置并通入恒定電流,增大電流,小磁針轉(zhuǎn)動的角度會隨之減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氫原子從n=2到n=1能級躍遷時(shí)輻射的光子頻率最大 | |
B. | 氫原子從n=5到n=1能級躍遷時(shí),氫原子吸收13.6eV的光子 | |
C. | 用光子能量為13.06eV的光照射一群基態(tài)的氫原子,氫原子可以發(fā)出10種不同波長的光 | |
D. | 用光子能量為13.06eV的光照射一群基態(tài)的氫原子,輻射光中光子能量為0.31eV的光波波長最長 | |
E. | 用光子能量為14.5eV的光照射基態(tài)的氫原子,能使氫原子電離 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第一次釋放A、B后,A上升至彈簧恢復(fù)原長時(shí)的速度v1=$\sqrt{2gH}$ | |
B. | 第一次釋放A、B后,B剛要離地時(shí)A的速度v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$ | |
C. | 第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開地面過程中A物塊機(jī)械能守恒 | |
D. | 第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開地面過程中A物塊先處超重后處失重狀態(tài) |
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