A. | 止軌道衛(wèi)星的向心加速度比中軌道衛(wèi)星向心加速度大 | |
B. | 止軌道衛(wèi)星和中軌衛(wèi)星的線速度均大于地球的第一宇宙速度 | |
C. | 軌道衛(wèi)星的周期約為12.7h | |
D. | 球赤道上隨地球自轉(zhuǎn)物體的向心加速度比靜止軌道衛(wèi)星向心加速度小 |
分析 根據(jù)萬有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=ma$比較向心加速度、線速度和周期
解答 解:A、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,a=$G\frac{M}{{r}^{2}}$,軌道半徑越大,向心加速度越小,中軌道衛(wèi)星的軌道半徑小,向心加速度大.故A錯(cuò)誤.
B、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,知道軌道半徑越大,線速度越小,第一宇宙速度的軌道半徑為地球的半徑,所以第一宇宙速度是繞地球做勻速圓周運(yùn)動最大的環(huán)繞速度,所以靜止軌道衛(wèi)星和中軌衛(wèi)星的線速度均小于地球的第一宇宙速度.故B錯(cuò)誤.
C、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,所以中軌道衛(wèi)星和靜止軌道衛(wèi)星的周期比$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}=\sqrt{\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{{r}_{2}}^{3}}}=\sqrt{{(\frac{279}{424})}^{3}}=0.53$.則中軌道衛(wèi)星的周期T1=0.53×24h=12.7h.故C正確.
D、地球赤道上隨地球自轉(zhuǎn)物體和靜止軌道衛(wèi)星具有相同的角速度,根據(jù)a=rω2,知靜止軌道衛(wèi)星的向心加速度大.故D錯(cuò)誤.
故選:C
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=ma$,會根據(jù)軌道半徑的關(guān)系比較向心加速度、線速度和周期.
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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:多選題
A. | 電阻R2消耗的電功率為$\frac{1}{6}$Fv | B. | 電阻R1消耗的電功率為$\frac{1}{3}$Fv | ||
C. | 拉力的功率為mgv sinθ | D. | 由于摩擦產(chǎn)生的熱功率為μmgvcosθ |
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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:多選題
A. | a光的折射率最大 | B. | b光的傳播速度最小 | ||
C. | c光的頻率最大 | D. | c光的波長比b光的短 |
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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:多選題
A. | 彈簧被拉伸時(shí),不能超出它的彈性限度 | |
B. | 用懸掛鉤碼的方法給彈簧施加拉力,應(yīng)保證彈簧位于豎直位置且處于平衡狀態(tài) | |
C. | 用直尺測得彈簧的長度即為彈簧的伸長量 | |
D. | 用幾個(gè)不同的彈簧,分別測出它們所受的拉力與伸長量,可得出拉力與伸長量之比相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子核發(fā)生一次β衰變,該原子外層就失去一個(gè)電子 | |
B. | 一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應(yīng),可能是因?yàn)檫@束光的光強(qiáng)太小 | |
C. | 按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時(shí),電子的動能減小,但原子的能量增大 | |
D. | 天然放射現(xiàn)象中發(fā)出的三種射線是從原子核內(nèi)放出的看不見的射線 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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