题目内容
15.对于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法错误的是( )| A. | 卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的 | |
| B. | 轨道半径越大,卫星运动周期线速度越小 | |
| C. | 轨道半径越大,卫星线速度越小 | |
| D. | 同一轨道上运行的卫星,线速度大小相等 |
分析 卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,故$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=ma,解出线速度、周期和加速度与轨道半径的关系,再讨论即可.
解答 解:A、卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,故A正确;
B、根据:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,所以轨道半径越大,周期越大,故B错误;
C、卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$=ma,
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以轨道半径越大,卫星线速度越小,故C正确;
D、根据公式:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以同一轨道上运行的卫星,线速度大小相等,故D正确;
本题选错误的,故选:B.
点评 题要知道卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供,根据题意选择恰当的向心力的表达式.
练习册系列答案
相关题目
5.
如图所示,一质量M=0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速放置一质量m=0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.6,将整个装置置于竖直向上的电场中,电场强度随着滑块速度变化的规律满足E=kv且k=0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为0.9N的恒力,g取10m/s2.则( )
| A. | 木板和滑块一直做加速度为3m/s2的匀加速运动 | |
| B. | t=2s,滑块速度小于6m/s | |
| C. | 最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动 | |
| D. | 滑块开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动 |
6.
如图所示.某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴.则( )
| A. | 球别击出后做平抛运动 | B. | 球被击出到落入A穴所用时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | ||
| C. | 球被击出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | D. | 球被击出时的初速度大小为$\frac{mgh}{L}$ |
10.
一条大河两岸平直,河宽为d,河水流速恒为v水,一只小船以某一恒定的速度渡河,要从图中的A处到达位于下游距河正对岸也为d的B处,则以下说法正确的是( )
| A. | 小船相对静水的最小速度等于v水 | |
| B. | 小船相对静水的最小速度等于$\sqrt{2}$v水 | |
| C. | 小船渡河的最短时间等于$\frac{d}{{v}_{水}}$ | |
| D. | 小船渡河的最短时间跟小船的静水速度有关 |
7.一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生交流电压为u=220$\sqrt{2}$sin100πt V,则( )
| A. | 它的频率是50 Hz | B. | 当t=0时,线圈平面与中性面重合 | ||
| C. | 电压的平均值是220 V | D. | 当t=$\frac{1}{200}$s时,电压达到最大值 |
4.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 只要物体所受合外力不等于零,则物体一定做曲线运动 | |
| B. | 做曲线运动的物体,其合外力一定不等于零 | |
| C. | 匀变速运动不可能是曲线运动 | |
| D. | 加速度改变的运动一定是曲线运动 |