11.尋找馬航失聯(lián)客機時,初步確定失事地點位于南緯31°52′東經(jīng)115°52′的澳大利亞西南城市珀斯附近的海域,有一顆繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星,每天上午同一時刻在該區(qū)域的正上方海面照像.已知地球半徑為R,地表重力加速度為g,衛(wèi)星軌道半徑為r,則下列說法正確的是( 。
A.該衛(wèi)星的運行速度大于第一宇宙速度
B.該衛(wèi)星可能是同步衛(wèi)星
C.該衛(wèi)星的向心加速度為$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$g
D.該衛(wèi)星的周期為T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}r}{g}}$

分析 衛(wèi)星繞地球做圓周運動,萬有引力提供圓周運動向心力,故衛(wèi)星軌道平面必與地心共面,且地心為軌道圓心,據(jù)此分析即可.

解答 解:A、第一宇宙速度是從地球表面發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度,是人造地球衛(wèi)星繞地球飛行的最大環(huán)繞速度,故A錯誤;
B、地球同步衛(wèi)星一定在赤道上空,故B錯誤;
C、根據(jù)牛頓第二定律得:
$G\frac{Mm}{r^2}=ma$
根據(jù)萬有引力等于重力得:
$G\frac{Mm}{r^2}=mg$
解得:a=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$g,故C正確;
D、衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供圓周運動向心力,
$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}r$
解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,故D錯誤;
故選:C

點評 解決本題的關(guān)鍵是抓住衛(wèi)星繞地球做圓周運動萬有引力提供圓周運動向心力,由于衛(wèi)星所受萬有引力指向地心,故衛(wèi)星所在軌道平面與地心共面,且地心為軌道的圓心,據(jù)此才能正確分析得出結(jié)論.

練習冊系列答案
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6.物體從某一高度自由下落,第1s內(nèi)就通過了全程的四分之一,則物體最后1s內(nèi)通過的距離為(取g=10m/s2)( 。
A.5mB.10mC.15mD.20m

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2.如圖所示,質(zhì)量為2kg和質(zhì)量為1kg的物體C用輕彈簧連接并豎直地靜置于水平地面上.再將一個質(zhì)量為3kg的物體A輕放在B上的一瞬間,彈簧的彈力大小為(取g=10m/s2)( 。
A.30 NB.0C.20 ND.12 N

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19.如圖,兩平行金屬導軌固定在水平面上,勻強磁場方向垂直導軌平面向下,金屬棒ab、cd與導軌垂直構(gòu)成閉合回路,且兩棒都可沿導軌無摩擦滑動.用與導軌平行的水平恒力F向右拉cd棒,經(jīng)過足夠長時間以后( 。
A.兩棒間的距離保持不變B.兩棒都做勻速直線運動
C.兩棒都做勻加速直線運動D.ab棒中的電流方向由a流向b

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6.如圖所示,三個小球a、b、c分別用三根絕緣細線懸掛在同一點O,細線的長度關(guān)系為Oa=Ob<Oc,讓三球帶電后它們能靜止在圖中所示位置.此時細線Oc沿豎直方向,a、b、c連線恰構(gòu)成一等邊三角形,則下列說法正確的是( 。
A.a、b、c三球質(zhì)量一定相等
B.a、b、c三球所帶電荷量一定相等
C.細線Oa、Ob所受拉力大小相等
D.a、b、c三球所受靜電力大小一定相等

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16.重力為G的物體在與豎直方向成θ角的斜向上的力F作用下,沿墻豎直向下作勻加速運動,物缽與墻的摩擦因數(shù)為μ.求加速度的大小為多少?

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3.如圖所示,一電梯正以a=4m/s2的加速度向下做勻加速運動,在電梯的頂部掛有一彈簧秤,彈簧秤下用一輕繩掛著一個質(zhì)量為2kg的物體,則彈簧秤的示數(shù)為12N,此時物體處于失重狀態(tài)(選填“超重”或“失重“)(g取10m/s2

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20.在做“探究求合力的方法”實驗時,橡皮條的一段固定在木板上,用兩個彈簧測力計把橡皮條的另一端拉到某一確定的O點,以下操作中正確的是( 。
A.同一次實驗過程中,O點位置允許變動,只需將橡皮條拉伸同樣的長度即可
B.實驗中,彈簧測力計必須保持與木板平行,讀數(shù)時視線要正對彈簧測力計的刻度
C.實驗中,先將其中一個彈簧測力計沿某一方向拉到最大量程,再調(diào)節(jié)另一個彈簧測力計,把橡皮條另一端拉到O點
D.實驗中,把橡皮條的另一端拉到O點時,兩個彈簧測力計之間的夾角應(yīng)取90°,才能得出力的平行四邊想定則

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1.由于地球的自轉(zhuǎn),地球上的物體大都具有向心加速度,那么在地球表面(  )
A.各處向心加速度的方向都指向地心
B.各處向心加速度的方向都不指向地心
C.各處向心加速度大小都相等
D.有向心加速度為零的位置

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