题目内容
13.甲、乙为两颗不同的地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是( )A. | 甲的周期大于乙的周期 | B. | 甲的加速度大于乙的加速度 | ||
C. | 乙的速度大于第一宇宙速度 | D. | 甲的向心力大于乙的向心力 |
分析 卫星绕地球匀速圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,据此分析由轨道半径大小判断描述圆周运动物理量的大小关系即可.
解答 解:根据万有引力提供圆周运动向心力有$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}=ma$可知:
A、周期$T=\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$由于甲的轨道半径大,周期大,故A正确;
B、加速度$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$由于甲的轨道半径大,故甲的加速度小于乙,故B错误;
C、据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,第一宇宙速度是绕地球匀速圆周运动的最大速度,故C错误;
D、据F=$\frac{GmM}{{r}^{2}}$可知,向心力的大小除了与轨道半径大小有关外还与卫星的质量有关,因不知道两颗卫星的质量大小关系,故不能得出甲乙向心力的大小关系,故D错误.
故选:A.
点评 掌握万有引力提供圆周运动向心力,并能由此熟悉判断描述圆周运动物理量与轨道半径的大小关系是正确解题的关键.
练习册系列答案
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3.如图所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点,第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ,张力大小为T1,第二次在水平恒力F′作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,至Q点时轻绳中的张力大小为T2,不计空气阻力,重力加速度为g,关于这两个过程,下列说法中正确的是( )
A. | 两个过程中,轻绳的张力均变大 | |
B. | 第一个过程中,拉力F在逐渐变大,且最大值一定大于F′ | |
C. | T1=$\frac{mg}{cosθ}$,T2=mg | |
D. | 第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增大后减小 |
4.如图,PQ是电场中的一条电场线,一带电微粒仅在电场力作用下,从a点沿电场线运动到b点,且速度在不断增大,则下列说法中正确的是( )
A. | 该电场一定是匀强电场 | B. | a点电势一定大于b点电势 | ||
C. | a点场强一定小于b点场强 | D. | a到b过程中带电微粒电势能减少 |
1.下列哪个选项说法正确( )
A. | +q在A点的电势能比在B点大,则B点的电势高 | |
B. | -q在C点的电势能比在D点大,则C点的电势高 | |
C. | +q在E点的电势能为负值,-q在F点的电势能为负值,则F点的电势高 | |
D. | 以上说法都不正确 |
5.如图所示为某个电场的部分电场线,把A、B两点的场强记作EA、EB则( )
A. | EA>EB | B. | EA<EB | ||
C. | EA=EB | D. | A、B点同一电荷受力方向一定相同 |
3.下列运动过程中,物体的机械能一定守恒的是( )
A. | 作匀速直线运动的物体 | B. | 沿斜面加速下滑的物块 | ||
C. | 做自由落体运动的小球 | D. | 竖直平面内做匀速圆周运动的物体 |