A. | “北斗一號”中的三顆衛(wèi)星的質量必須相等 | |
B. | “北斗二號”中的中軌道衛(wèi)星的線速度小于高軌道衛(wèi)星的線速度 | |
C. | “北斗二號”中的每顆衛(wèi)星比“北斗一號”中的每顆衛(wèi)星的周期都短 | |
D. | 美國GPS系統(tǒng)中的每顆衛(wèi)星比“北斗一號”中每個衛(wèi)星的加速度都大 |
分析 “北斗一號”系統(tǒng)中的三顆衛(wèi)星的軌道半徑與其質量無關.根據(jù)開普勒第三定律分析GPS的衛(wèi)星與“北斗一號”的衛(wèi)星周期關系.由衛(wèi)星的加速度公式a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$和線速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$分析衛(wèi)星的加速度和線速度關系.
解答 解:A、根據(jù)萬有引力等于衛(wèi)星的向心力可知,人造地球衛(wèi)星的軌道半徑、線速度與衛(wèi)星的質量無關,所以“北斗一號”系統(tǒng)中的三顆衛(wèi)星的質量不一定要相等.故A錯誤.
B、由衛(wèi)星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$分析可知,“北斗二號”中的中軌道衛(wèi)星的線速度大于高軌道衛(wèi)星的線速度.故B錯誤.
C、“北斗二號”衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)由中軌道、高軌道和同步軌道衛(wèi)星等組成,而“北斗一號”系統(tǒng)的三顆衛(wèi)星都定位在地球同步軌道上,根據(jù)開普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$,得知,“北斗二號”中地球同步軌道衛(wèi)星周期與“北斗一號”的周期相同,而中軌道、高軌道的衛(wèi)星周期比“北斗一號”中的衛(wèi)星的周期短.故C錯誤.
D、由衛(wèi)星的加速度公式得知a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,GPS的衛(wèi)星比“北斗一號”的衛(wèi)星軌道半徑小,則GPS系統(tǒng)中的每顆衛(wèi)星比“北斗一號”中每個衛(wèi)星的加速度都大.故D正確.
故選:D
點評 對于人造地球衛(wèi)星關鍵是記住兩個結論:衛(wèi)星的加速度公式a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$和線速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$.同時,可以根據(jù)開普勒第三定律分析衛(wèi)星的周期與軌道半徑的關系
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10N/m | B. | 100 N/m | C. | 200 N/m | D. | 400 N/m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 平均速率是平均速度的大小 | |
B. | 瞬時速度的方向就是物體運動的方向 | |
C. | 速度是矢量,平均速度是標量 | |
D. | 平均速度的方向就是物體運動的方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 半徑越大,速度越小,周期越小 | |
B. | 半徑越大,速度越小,周期越大 | |
C. | 所有衛(wèi)星的線速度均是相同的,與半徑無關 | |
D. | 所有衛(wèi)星的角速度均是相同的,與半徑無關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它們運動的軌道半徑之比為8:1 | B. | 它們運動的軌道半徑之比為4:1 | ||
C. | 它們運動的向心加速度之比為1:8 | D. | 它們運動的向心力之比為1:32 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球運動到半圓弧最高點P時向心力為零 | |
B. | 小球落到地面前的瞬時其動能為$\frac{5mgR}{2}$ | |
C. | 小球落地點離p點的水平距離為2$\sqrt{2}$R | |
D. | 若將半圓弧軌道上部的圓弧截去,其他條件不變,則小球能達到的最大高度比P點高0.5R |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 8 N,方向水平向左 | B. | 6 N,方向水平向右 | ||
C. | 2 N,方向水平向左 | D. | 零 |
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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. | 當兩物體的距離r趨于零時,萬有引力趨于無窮大 | |
B. | 公式中的G是引力常量,它是由實驗得出的而不是人為規(guī)定的 | |
C. | 相互作用的兩個物體,質量大的受到的引力大,質量小的受到的引力小 | |
D. | 兩個物體間的引力總是大小相等、方向相反,是一對相互作用力 |
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