A. | 同步衛(wèi)星繞地球運動的線速度為$\frac{2π(R+H)}{T}$ | |
B. | 同步衛(wèi)星繞地球運動的線速度為$\frac{2πR}{T}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度為$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
D. | 地球的質量為$\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$ |
分析 同步衛(wèi)星的運行周期等于地球自轉周期,根據(jù)線速度與周期和軌道半徑的關系可知,計算同步衛(wèi)星的線速度.
地球的近地衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,重力提供向心力$mg=m\frac{4{π}^{2}}{{T′}^{2}}R$,得$g=\frac{4{π}^{2}R}{T{′}^{2}}$,其中T′為近地衛(wèi)星的周期.
同步衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力$G\frac{Mm}{(R+H)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+H)$,化簡可得地球的質量.
解答 解:AB、同步衛(wèi)星的運行周期等于地球自轉周期,根據(jù)線速度與周期和軌道半徑的關系可知,同步衛(wèi)星的線速度為$v=\frac{2π(R+H)}{T}$,故A正確,B錯誤.
C、地球的近地衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,重力提供向心力$mg=m\frac{4{π}^{2}}{{T′}^{2}}R$,得:$g=\frac{4{π}^{2}R}{T{′}^{2}}$,其中T′為近地衛(wèi)星的周期,根據(jù)$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$可知,軌道半徑越小,周期越小,故近地衛(wèi)星的周期T′遠遠小于同步衛(wèi)星的周期,所以地球表面的重力加速度遠遠大于$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,故C錯誤.
D、同步衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力$G\frac{Mm}{(R+H)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+H)$,得地球的質量為$M=\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$,故D正確.
故選:AD.
點評 本題要掌握萬有引力提供向心力這個關系,要能夠根據(jù)題意選擇恰當?shù)南蛐牧Φ谋磉_式.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1時刻,乙車從后面追上甲車 | |
B. | t1時刻,兩車相距最遠 | |
C. | 甲車做直線運動,乙車做曲線運動 | |
D. | O到t1時間內,乙車的平均速度小于甲車的平均速度 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 斷開開關S時,A1和A2都閃亮一下再熄滅 | |
B. | 斷開開關S時,A2閃亮一下再熄滅 | |
C. | 重新閉合開關S時,A1和A2都立即亮起來 | |
D. | 重新閉合開關S時,A2立即亮起來,A1慢慢亮起來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 穿過線框的磁通量保持不變 | B. | 線框的機械能不斷變大 | ||
C. | 線框中產生順時針方向的感應電流 | D. | 線框所受安培力的合力向上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若m1>m2,S1=S2,則F1>F2 | B. | 若m1<m2,S1=S2,則F1=F2 | ||
C. | 若m1=m2,S1>S2,則F1=F2 | D. | 若m1=m2,S1<S2,則F1<F2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 牛頓首次提出“提出假說,數(shù)學推理.實驗驗證,合理外推”的科學推理方法 | |
B. | 英國物理學家法拉第首次提出在電荷的周圍存在著由它產生的電場 | |
C. | 丹麥物理學家特斯拉發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應 | |
D. | 法國物理學家安培提出了分子電流假說 |
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