17.有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則( 。
A.a的向心加速度等于重力加速度gB.在相同時間內b轉過的弧長最長
C.c在4 h內轉過的圓心角是$\frac{π}{3}$D.d的運動周期有可能是20h

分析 同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉周期相同,角速度相同,根據(jù)a=ω2r比較a與c的向心加速度大小,再比較c的向心加速度與g的大。鶕(jù)萬有引力提供向心力,列出等式得出角速度與半徑的關系,分析弧長關系.根據(jù)開普勒第三定律判斷d與c的周期關系.

解答 解:A、同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據(jù)a=ω2r知,c的向心加速度大.
由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mg$,得g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,衛(wèi)星的軌道半徑越大,向心加速度越小,則同步衛(wèi)星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度約為g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A錯誤;
B、由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,衛(wèi)星的半徑越大,線速度越小,所以b的線速度最大,在相同時間內轉過的弧長最長.故B正確;
C、c是地球同步衛(wèi)星,周期是24h,則c在4h內轉過的圓心角是$\frac{π}{3}$.故C正確;
D、由開普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k知,衛(wèi)星的半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D錯誤;
故選:BC.

點評 對于衛(wèi)星問題,要建立物理模型,根據(jù)萬有引力提供向心力,分析各量之間的關系,并且要知道同步衛(wèi)星的條件和特點.

練習冊系列答案
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(1)求O、M兩點間的距離d;
(2)a.如果經(jīng)過一段時間,粒子能通過x軸上的N點,O、N兩點間的距離為b(b<l),求磁感應強度B.
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A.$B=\frac{mg}{IL}$,方向水平向右B.$B=\frac{mgsinα}{IL}$,方向垂直斜面向上
C.$B=\frac{mgcosα}{IL}$,方向垂直斜面向上D.$B=\frac{mgtanα}{IL}$,方向豎直向下

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(1)證明能沿直線穿過平行板電容器C的離子具有的速度大小為v=$\frac{E}{{B}_{1}}$;
(2)若測到P點到入口S1的距離為x,離子的電荷量為q,證明到達P點離子的質量m=$\frac{q{{B}_{2}}^{2}{x}^{2}}{8U}$.

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(1)小球經(jīng)過B點時對桿的拉力大;
(2)在+Q、-Q形成的電場中,A點的電勢φA;
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A.F1=$\frac{mg}{tanθ}$ F2=$\frac{mg}{sinθ}$B.F1=mgsinθ  F2=$\frac{mg}{cosθ}$
C.F1=$\frac{mg}{tanθ}$  F2=mgsinθD.F1=mgcosθ  F2=$\frac{mg}{sinθ}$

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