3.同步衛(wèi)星是指相對于地面不動的人造地球衛(wèi)星(  )
A.它只能在赤道正上方,且離地面高度一定
B.它只能在赤道正上方,但離地面高度可任意選擇
C.它可以在地面上任一點的正上方,且離地面高度一定
D.它可以在地面上任一點正上方,且離地面高度可任意選擇

分析 了解同步衛(wèi)星的含義,即同步衛(wèi)星的周期必須與地球相同.
物體做勻速圓周運動,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向軌道平面的中心.
通過萬有引力提供向心力,列出等式通過已知量確定未知量

解答 解:同步衛(wèi)星若在除赤道所在平面外的任意點,假設(shè)實現(xiàn)了“同步”,那它的運動軌道所在平面與受到地球的引力就不在一個平面上,這是不可能的.所以同步衛(wèi)星只能在赤道的正上方.
因為同步衛(wèi)星要和地球自轉(zhuǎn)同步,即ω相同,根據(jù)F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r,因為ω是一定值,所以 r 也是一定值,所以同步衛(wèi)星離地心的距離、離地面高度都是一定的.故A正確;BCD錯誤
故選:A

點評 地球質(zhì)量一定、自轉(zhuǎn)速度一定,同步衛(wèi)星要與地球的自轉(zhuǎn)實現(xiàn)同步,就必須要角速度與地球自轉(zhuǎn)角速度相等,這就決定了它的軌道高度和線速度.

練習冊系列答案
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9.氣墊導軌是一種常用的實驗儀器,它是利用氣泵使帶孔的導軌與滑塊之間形成氣墊,使滑塊懸浮在軌道上,滑塊在軌道上的運動可視為沒有摩擦.某同學實驗時的裝置如圖所示,實驗步驟如下:
A、用天平分別測出滑塊1、滑塊2的質(zhì)量m1、m2;
B、測出滑塊上遮光片的寬度d;
C、調(diào)整氣墊導軌,使導軌處于水平;
D、在滑塊1和滑塊2間放一倍壓縮了的輕小彈片,用細線將兩滑塊束縛著;
E、燒斷細線,記錄兩滑塊通過光電門的時間t1和t2

(1)利用上述測量的實驗數(shù)據(jù),驗證動量守恒定律的表達式為0=$\frac{{m}_{1}d}{{t}_{1}}$-$\frac{{m}_{2}d}{{t}_{2}}$;
(2)若某次實驗時忘記了調(diào)節(jié)氣墊導軌水平這一步,重復(fù)進行了多次實驗,結(jié)果總是滑塊1的動量小于滑塊2的動量,這一結(jié)果可能是導軌左側(cè)高于(選填“高于”或“低于”)導軌右側(cè)造成的.

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10.物體在做某種運動過程中,重力對物體做功100J,則( 。
A.物體的動能一定減少100JB.物體的動能一定增加100J
C.物體的重力勢能一定減少100JD.物體的重力勢能一定增加100J

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11.一含有光電管的電路如圖甲所示,乙圖是用a、b、c光照射光電管得到的I-U圖線,Uc1、Uc2表示截止電壓,下列說法正確的是( 。
A.甲圖中光電管得到的電壓為反向電壓
B.a、b光的波長相等
C.a、c光的波長相等
D.a、c光的光強相等

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18.一輛汽車從靜止開始由甲地出發(fā).沿平直公路開往乙地.汽車先做勻加速運動.接著做勻減速運動.開到乙地剛好停止.其速度圖象如圖所示.那么在0-t0和t0-3t0這兩段時間內(nèi)(  )
A.加速度大小之比為2:1B.加速度大小之比為3;1
C.加速度大小之比為1:2D.加速度大小之比為1:3

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8.下列各組現(xiàn)象能說明光具有波粒二象性的是( 。
A.光的色散和光的干涉B.光的干涉和光的衍射
C.光的衍射和光電效應(yīng)D.光的反射和光電效應(yīng)

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15.下列關(guān)于單擺的說法,正確的是( 。
A.將同一單擺從山下移到山上,其振動頻率減小
B.單擺擺球的回復(fù)力是擺球重力沿圓弧切線方向的分力
C.用一裝滿砂的輕漏斗做成單擺,在開始振動后砂從漏斗中慢慢漏出的過程中,其振動周期逐漸變大
D.單擺在正向最大位移處時的位移為-A(A為振幅)

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12.如圖所示,一個小球從光滑固定斜面頂端由靜止滑下,依次經(jīng)過A、B、C、D四點,已知經(jīng)過AB、BC和CD三段所用時間分別為t、2t和3t,通過AB段和BC段的位移大小分別為x1和x2,下列說法正確的是( 。
A.一定有x2=3x1
B.CD段位移大小為4x2-5x1
C.小球的加速度大小為$\frac{{x}_{2}-2{x}_{1}}{3{t}^{2}}$
D.小球在B點的瞬時速度大小為$\frac{4{x}_{1}+{x}_{2}}{6t}$

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3.如圖甲所示,A、B是一條電場線上的兩點,一質(zhì)子只在電場力作用下,以初速度v0由A點運動到B點,其速度-時間如圖乙所示,質(zhì)子到達B點時速度恰為零,下列判斷正確的是(  )
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B.A點的電場強度與B點的相同
C.A點的電勢低于B點的電勢
D.質(zhì)子在AB中點時的速度大小為$\frac{{\sqrt{2}}}{2}{v_0}$

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