16.全球衛(wèi)星定位與通信系統(tǒng)通常由地球靜止軌道衛(wèi)星A和非靜止軌道衛(wèi)星B組網(wǎng)而成.若有A、B兩顆這樣的衛(wèi)星,軌道面相同,運行的速率分別為v1和v2,軌道高度為h1和h2,加速度分別為a1和a2,第一宇宙速度為v,地球半徑為R.則下列關系式正確的是( 。
A.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$B.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$
C.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$D.$\frac{{v}_{1}}{v}$=$\sqrt{\frac{R+{h}_{1}}{R}}$

分析 根據(jù)萬有引力提供向心力得出線速度、加速度與軌道半徑的關系,從而得出線速度之比、加速度之比.

解答 解:根據(jù)G$\frac{Mm}{(R+{h}_{1})^{2}}$=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R+{h}_{1}}$=ma1
得:v1=$\sqrt{\frac{GM}{R+{h}_{1}}}$
a1=$\frac{GM}{(R+{h}_{1})^{2}}$
根據(jù)G$\frac{Mm}{{(R+{h}_{2})}^{2}}$=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R+{h}_{2}}$=ma2
得:v2=$\sqrt{\frac{GM}{R+{h}_{2}}}$
a2=$\frac{GM}{(R+{h}_{2})^{2}}$
第一宇宙速度的軌道半徑等于地球的半徑,根據(jù)G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$.
則 $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R+{h}_{2}}{R+{h}_{1}}}$,$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{(R+{h}_{2})}^{2}}{{(R+{h}_{1})}^{2}}$,$\frac{{v}_{1}}{v}$=$\sqrt{\frac{R}{R+{h}_{1}}}$.故B正確,A、C、D錯誤.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵知道第一宇宙速度的軌道半徑等于地球的半徑,掌握萬有引力提供向心力這一理論,并能靈活運用.

練習冊系列答案
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A.物塊經(jīng)過P點的動能,前一過程較小
B.兩個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量一樣多
C.物塊滑到底端的速度,前一過程較大
D.物塊從頂端滑到底端的時間,前一過程較長

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A.t=0.02s 時電壓表V1的示數(shù)為36V
B.原線圈兩端電壓的瞬時值表達式為u′=36$\sqrt{2}$sin50πtV
C.R1處溫度升高時,電流表的示數(shù)變大,電壓表V2的示數(shù)不變
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4.關于處理物理問題的思想與方法,下列說法中正確的是(  )
A.伽利略在研究自由落體運動時采用了微元法
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C.法拉第在研究電磁感應現(xiàn)象時利用了理想實驗法
D.在探究加速度與力、質(zhì)量的關系實驗中使用了理想化模型的思想方法

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11.如圖所示,人的質(zhì)量為M,物塊的質(zhì)量為m,且M>m,若不計滑輪的摩擦,則當人拉著繩向后退回一步后,人和物塊仍保持靜止,若人對地面的壓力大小為F1、人受到地面的摩擦力大小為F2、人拉繩的力的大小為F3,則下列說法中正確的是( 。
A.F1、F2、F3均不變B.F1增大、F2增大,F(xiàn)3不變
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