A. | 衛(wèi)星運行角速度與地球自轉的角速度相同 | |
B. | 衛(wèi)星在赤道平面內繞地球運動 | |
C. | 衛(wèi)星與月球繞地球運動的周期相同 | |
D. | 衛(wèi)星繞地球運動與地球公轉的周期相同 |
分析 地球同步衛(wèi)星的“同步”是指衛(wèi)星運行的速度與地球同步,好像衛(wèi)星靜止在天空中,從而依據引力提供向心力,從而確定同步衛(wèi)星運行平面,高度,及線速度大小,與角速度的關系.
解答 解:A、同步衛(wèi)星的周期與地球的自轉周期相同,是24小時,所以衛(wèi)星的運行角速度與地球的自轉角速度相同,故A正確;
B、同步衛(wèi)星相對于地面是靜止的,所以同步軌道必定與赤道共面,故地球同步衛(wèi)星一定在赤道的正上方,故B正確;
C、同步衛(wèi)星的周期與地球的自轉周期相同,并不是與月球繞地球運動的周期相同,故C錯誤;
D、由上分析可知,并不是地球運動與地球公轉的周期相同,故D錯誤;
故選:AB.
點評 地球質量一定、自轉速度一定,同步衛(wèi)星要與地球的自轉實現同步,就必須要角速度與地球自轉角速度相等,這就決定了它的軌道高度和線速度大小.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A、B兩點角速度相同 | B. | A點角速度是C點角速度的一半 | ||
C. | A、C兩點的加速度大小相同 | D. | B點的轉動周期小于C點的轉動周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 軌道半徑之比ra:rb=4:1 | B. | 線速度之比va:vb=1:4 | ||
C. | 角速度之比ωa:ωb=4:1 | D. | 向心加速度之比aa:ab=1:8 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該衛(wèi)星在軌道2上經過P點的加速度大于在軌道1上經過P點的加速度 | |
B. | 該衛(wèi)星在軌道2上從P點向Q點運動的過程中速度減小,機械能守恒 | |
C. | 該衛(wèi)星在軌道2上經過Q點的運行速度等于在軌道3上經過Q點的運行速度 | |
D. | 該衛(wèi)星在軌道2上運行周期小于在軌道3上的運行周期,且由軌道2變軌道3需要在Q處點火加速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣球的運動軌跡是曲線 | |
B. | 氣球實際速度的大小為7m/s | |
C. | 若氣球獲5m/s的水平速度,氣球到達高度h的時間變短 | |
D. | 若氣球獲5m/s的水平速度,氣球到達高度h的路程變長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 安培首先提出場的概念 | |
B. | 楞次提出了分子電流假說 | |
C. | 法拉第首先發(fā)現了電磁感應現象 | |
D. | 庫侖用油滴實驗首先測定了元電荷的電量 |
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