A. | 衛(wèi)星在軌道2運行時的速度大于7.9km/s | |
B. | 衛(wèi)星沿軌道2運動的過程中,衛(wèi)星中的儀器處于失重狀態(tài) | |
C. | 衛(wèi)星沿軌道2運動的過程中,有可能經(jīng)過北京的正上空 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道2上的周期等于軌道1上的周期 |
分析 衛(wèi)星在圓軌道上運動時,處于完全失重狀態(tài),軌道2是同步衛(wèi)星的軌道,軌道上運動的周期與地球的自轉(zhuǎn)周期相等,根據(jù)萬有引力提供向心力,得出線速度與軌道半徑的關(guān)系,從而比較出在軌道2上運行的線速度與第一宇宙速度的關(guān)系.根據(jù)萬有引力的大小,通過牛頓第二定律比較加速度的大。
解答 解:A、根據(jù)地球的萬有引力提供向心力得$\frac{GmM}{{r}^{2}}$=$\frac{{mv}^{2}}{r}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=,知軌道半徑越大,線速度越小,第一宇宙速度的軌道半徑為地球的半徑,半徑最小,則線速度最大.故A錯誤.
B、衛(wèi)星沿軌道2運動的過程中只受重力作用,處于失重狀態(tài).故B正確;
C、同步衛(wèi)星運行軌道為位于地球赤道平面上圓形軌道,所以不可能經(jīng)過北京的上空,故C錯誤.
D、由開普勒第三定律$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}=C$知,在軌道1上運動的周期小于在軌道2上運動的周期,故D錯誤;
故選:B
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握同步衛(wèi)星的特點,以及掌握萬有引力提供向心力這一理論,并能靈活運用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振子的振幅為5m | |
B. | 振子的振動頻率為5Hz | |
C. | 第2s末振子的速度最大,并且方向豎直向下 | |
D. | 第5s末振子的加速度最大,彈簧的彈性勢能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B對A的摩擦力一定為3μmg | |
B. | B對A的摩擦力一定為3m rω2 | |
C. | 要使AB和C在轉(zhuǎn)臺上都不滑動,轉(zhuǎn)臺的角速度一定滿足:ω≤$\sqrt{\frac{μg}{r}}$ | |
D. | 要使AB和C在轉(zhuǎn)臺上都不滑動,轉(zhuǎn)臺的角速度一定滿足:ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間存在斥力的緣故 | |
B. | 當(dāng)兩分子間距離增大時,分子力一定減小而分子勢能一定增加 | |
C. | 液體的溫度越高,布朗顆粒越小,布朗運動越顯著 | |
D. | 溫度降低,物體內(nèi)所有分子運動的速度不一定都變小 |
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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. | 在t=$\frac{T}{4}$時刻,線框受到的安培力最大 | |
B. | 從$\frac{T}{4}$到$\frac{T}{2}$時刻,線框有收縮的趨勢 | |
C. | 從$\frac{T}{4}$到$\frac{T}{2}$時刻,線框中有順時針方向感應(yīng)電流 | |
D. | 從$\frac{T}{2}$到$\frac{3T}{4}$時刻,線框所受安培力的合力的方向始終向左 |
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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:選擇題
A. | 加速上升 | B. | 減速上升 | ||
C. | 勻速上升 | D. | 以上說法都不正確 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 落在C處的石塊在空中運動的時間最長 | |
B. | 落在A、B兩處的石塊落地速度方向相同 | |
C. | 落在A、B、C三處的石塊落地速度方向相同 | |
D. | 落在B、C兩處的石塊落地速度大小一定不同 |
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