题目内容
16.2014年12月10日,一枚俄罗斯“联盟”运载火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,将O3b公司的4颗通信卫星送人离地面约8000公里的轨道.每颗卫星重约700千克,预计工作寿命为10年,已知地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,这些卫星将向全世界近180个国家和地区数十亿用户提供高速,低成本的网络和通信服务,下面关于这4颗通信卫星的说法正确的是( )A. | 这些卫星是通信卫星,所以一定是同步卫星 | |
B. | 这些卫星在轨道上的与运行速度大于第一宇宙速度 | |
C. | 如果已知地球半径,可以估算出卫星受到的万有引力 | |
D. | 如果卫星轨道半径越大,周期越小 |
分析 通信卫星均采用地球同步卫星;卫星运行时的向心力由地球的万有引力提拱,而卫星轨道半径越大,则卫星的线速度、角速度越小,而周期越大.
解答 解:A、同步卫星的高度约为36000km;这些卫星的半径小于同步卫星的轨道半径,故这些卫星不同同步卫星;故A错误;
B、卫星在高轨道上运动,故运动速度小于第一宇宙速度;故B错误;
C、已知地球半径即可明确卫星的转动半径,由向心力公式可求得万有引力;故C正确;
D、卫星的运行轨道越大,则周期越大;故D错误;
故选:A.
点评 本题考查人造地球卫星的运动规律及同步卫星的相关内容,要注意地球同步卫星具有相同的轨道半径,相同的周期及相同的线速度.
练习册系列答案
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6.如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细绳挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中经过匀强磁场区域,则(空气阻力不计)( )
A. | 圆环向右穿过磁场后,不能摆至原高度 | |
B. | 在进入和离开磁场时,圆环中感应电流方向相同 | |
C. | 圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大 | |
D. | 圆环最终将静止在平衡位置 |
7.如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是( )
A. | 两手同时放开后,系统总动量始终为零 | |
B. | 先放开左手、再放开右手以后,系统动量不守恒 | |
C. | 先放开左手,再放开右手,总动量向左 | |
D. | 无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零 |
4.一个质量为m的带负电的小球,在如图所示的匀强电场中以水平速度抛出.小球运动的加速度方向竖直向下,大小为$\frac{g}{3}$,小球在竖直方向下落高度H,以下说法中正确是( )
A. | 小球的动能增加了$\frac{2mgH}{3}$ | B. | 小球的机械能减少了$\frac{2mgH}{3}$ | ||
C. | 小球的重力势能减少了$\frac{mgH}{3}$ | D. | 电势能增加了$\frac{mgH}{3}$ |
11.如图所示,两根等高光滑的四分之一圆弧轨道,半径为r,间距为L,轨道电阻不计,在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下沿轨道做匀速圆周运动至ab处,金属棒做匀速圆周运动的角速度为ω,金属棒运动时始终与ab平行且导轨接触良好,则该过程中,下列说法正确的是( )
A. | 通过R的电流方向为由f向e | |
B. | 金属棒运到到四分之一圆弧轨道的中点时,感应电动势为BLωr | |
C. | 通过电阻R的电荷量为$\frac{πrLB}{2R}$ | |
D. | 电阻R上产生的焦耳热为$\frac{π{r}^{2}ω{B}^{2}{L}^{2}}{4R}$ |
5.如图所示,绝缘细线的一端悬于O点,另一端系一闭合铜环,在O点正下方有一有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.现将铜环由A点静止释放,其向右摆至最高点C,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. | A、C两点在同一水平面上 | B. | A点高于C点 | ||
C. | A点低于C点 | D. | 铜环做简谐运动 |
6.下列说法中正确的是( )
A. | 知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏加德罗常数 | |
B. | 硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用 | |
C. | 墨水滴入水中出现扩散现象,这是分子无规则运动的结果 | |
D. | 当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小 |