A. | 該衛(wèi)星軌道可能在東經(jīng)115°52′所在經(jīng)線圈的上空 | |
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(yùn)動,萬有引力提供圓周運(yùn)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、由于地球自轉(zhuǎn)作用,該衛(wèi)星平面一定與東經(jīng)115°52′所確定的平面不共面,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
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=ma
根據(jù)萬有引力等于重力得
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=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(yùn)動,萬有引力提供圓周運(yùn)動向心力,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{{gR}^{2}}}$,故D錯誤;
故選:C.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵是抓住衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動萬有引力提供圓周運(yùn)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.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略在研究自由落體運(yùn)動時采用了將微小量放大的方法 | |
B. | 雖然地球體積較大,但有些情況下依舊可以把它當(dāng)作質(zhì)點(diǎn) | |
C. | 探究二力合成的實(shí)驗中使用了理想化的方法 | |
D. | 奧斯特提出了環(huán)形電流假說 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 如果下端是N極,兩棒向里運(yùn)動 | |
B. | 如果下端是S極,兩棒向里運(yùn)動 | |
C. | 不管下端是何極性,兩棒均向外相互遠(yuǎn)離 | |
D. | 不管下端是何極性,條形磁鐵下落的加速度都小于g |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | “交流電的有效值”用的是等效替代的方法 | |
B. | 探究導(dǎo)體的電阻與材料、長度、粗細(xì)的關(guān)系,用的是反證的方法 | |
C. | 電場強(qiáng)度是用比值法定義的,電場強(qiáng)度與電場力成正比,與試探電荷的電荷量成反比 | |
D. | “如果電場線與等勢面不垂直,在等勢面上移動電荷時電場力就要做功.”用的是控制變量的方法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 法拉第通過實(shí)驗研究,發(fā)現(xiàn)利用變化的磁場可以產(chǎn)生電流 | |
B. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象 | |
C. | 安培提出了磁場對運(yùn)動電荷的作用力公式 | |
D. | 麥克斯韋通過實(shí)驗研究,發(fā)現(xiàn)磁鐵和電流的磁場都是分子電流產(chǎn)生的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | b、d、f、h的電場強(qiáng)度相同 | |
B. | b、d、f、h的電勢相等 | |
C. | 在c點(diǎn)由靜止釋放的電子將沿cg連線做勻加速直線運(yùn)動 | |
D. | 將一電子由b點(diǎn)沿bcd圓弧移到d點(diǎn),電子的電勢能一直增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 機(jī)械能先減小再增大 | B. | 在最高點(diǎn)達(dá)到平衡狀態(tài) | ||
C. | 位移大小為125米 | D. | 平均速度大小為5m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B、D兩點(diǎn)場強(qiáng)大小一定相等 | |
B. | A、C兩點(diǎn)場強(qiáng)大小一定相等 | |
C. | B、D兩點(diǎn)電勢可能相等 | |
D. | 若將一電荷先從A移到B,再從B移到C,電勢能的變化量大小相等 |
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