题目内容
6.设某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r0.已知地球的质量为M,万有引力常激为G,该人造卫星与地心的连线在单位时间内所扫过的面积是( )A. | $\frac{\sqrt{GMr}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2GMr}}{2}$ | C. | $\sqrt{2GMr}$ | D. | 2$\sqrt{GMr}$ |
分析 造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,地球对卫星的万有引力提供卫星的向心力,$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=$m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,解得周期T,再根据几何关系计算出人造卫星绕地球做匀速圆周运动的圆的面积为S=πr2,用该面积除以周期即为该人造卫星与地心连线在单位时间内所扫过的面积
解答 解:根据万有引力提供向心力,有:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=$m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,
解得该人造卫星做圆周运动的周期为:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$
人造卫星绕地球做匀速圆周运动的圆的面积为:S=πr2
所以人造卫星与地心连线在单位时间内所扫过的面积为:$\frac{S}{T}$=$\frac{π{r}^{2}}{2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}}$=$\frac{\sqrt{GMr}}{2}$
故A正确、BCD错误.
故选:A.
点评 熟练掌握万有引力提供卫星圆周运动的向心力,并能根据题意选择周期表示向心力,计算出周期,这是解本题的关键
练习册系列答案
相关题目
17.木块A、B重量分别为50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=2N的水平拉力作用在木块B上,如图所示.则力F作用后,下列说法正确的是( )
A. | 木块A所受摩擦力大小是12.5N | B. | 木块A所受摩擦力大小是10.5N | ||
C. | 木块B所受摩擦力大小是10N | D. | 木块B所受摩擦力大小是6N |
14.如图所示,一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上,现对物块施加一个竖直向下的恒力F,则物块( )
A. | 沿斜面加速下滑 | B. | 仍处于静止状态 | ||
C. | 受到的摩擦力不变 | D. | 受到的合外力增大 |
11.下列说法错误的是( )
A. | 布朗运动和扩散现象都是永不停息的 | |
B. | ${\;}_{90}^{234}$Th发生β衰变后产生的新核是${\;}_{91}^{234}$Pa | |
C. | 一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时能放出四种不同频率的光子 | |
D. | 用红光照射某种金属能发生光电效应,改用绿光照射该金属也能发生光电效应 |
18.如图所示,带正电小球放在粗糙绝缘轨道上,轨道所处空间中有竖直向下的匀强电场.给小球一个固定的初速度v0,使小球从A运动到C,到达C点时的速度为v1.给小球同样大小的初速度v0,使小球从C运动到A,到达A点时的速度为v2.小球在运动过程中始终没有脱离轨道.关于小球的运动下列描述正确的是( )
A. | 两次运动的末速度大小:v1=v2 | |
B. | 两次运动的末速度大小:v1>v2 | |
C. | 两次运动的末速度大小:v1<v2 | |
D. | 两次运动过程中,小球摩擦力做功相同 |
15.小球从空中下落,其质量为1kg,所受空气阻力大小不变,小球与水平地面碰后弹到空中某一高度,其速度时间关系如图所示.取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. | 小球下落时所受阻力大小为8N | |
B. | 小球下落时所受阻力大小为2N | |
C. | 小球能弹起的最大高度为7.2m | |
D. | 小球在3s内的平均速度大小约为7.33m/s |