题目内容
9.甲、乙为两颗地球卫星,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. | 乙的速度大于第一宇宙速度 | B. | 甲的运行周期大于乙的周期 | ||
| C. | 甲的加速度小于乙的加速度 | D. | 甲有可能经过北极的正上方 |
分析 人造卫星的万有引力等于向心力,先列式求出线速度、周期和向心力的表达式进行讨论;第一宇宙速度是在近地发射人造卫星的最小速度,也是近地圆轨道的环绕速度,还是圆轨道运行的最大速度.
解答 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有
F=F向
F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$
F向=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r
因而
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r=ma
解得
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$ ①
T=$\frac{2πr}{v}$=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$ ②
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$ ③
由①②③式可以知道,人造卫星的轨道半径越大,线速度越小、周期越大,加速度越小,由于甲卫星的高度大,轨道半径大,故甲卫星的线速度小、周期大,加速度小;根据①式,第一宇宙速度是近地圆轨道的环绕速度,也是圆轨道运行的最大速度;故A错误,BC正确;
D、甲为地球同步卫星,只能在赤道上空,故D错误;
故选:BC.
点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论,并注意地球同步卫星的位置固定.
练习册系列答案
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20.
如图所示,光滑的“
”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁场B1区域后,恰好做匀速运动.以下说法中错误的是( )
| A. | 若B2=B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑 | |
| B. | 若B2=B1,金属棒进入B2区域后仍将保持匀速下滑 | |
| C. | 若B2<B1,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑 | |
| D. | 若B2>B1,金属棒进入B2区域后可能先减速后匀速下滑 |
17.
如图,金属杆ab静放在光滑的水平固定的“U”形金属框上,处于竖直向上的匀强磁场中.现使ab突然获得一向右的初速度v,下列表述正确的是( )
| A. | 安培力对ab做正功 | B. | ab杆将向右匀速运动 | ||
| C. | 杆中感应电流逐渐减小 | D. | 杆中感应电流保持不变 |
4.
如图所示,图形凹槽半径R=30cm,质量m=1kg的小物块在沿半径方向的轻弹簧挤压下处于静止状态.已知弹簧的劲度系数k=50N/m,自由长度L=40cm,一端固定在圆心O处,弹簧与竖直方向的夹角为37°.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法错误的是( )
| A. | 物块对槽的压力大小是15N | B. | 弹簧对物块的压力大小是5N | ||
| C. | 槽对物块的摩擦力大小是6N | D. | 槽对物块的作用力大小是$\sqrt{205}$N |
14.
如图所示,带箭头的线段表示某一电场的电场线,在电场力作用下(不计重力)一带电粒子经过A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,以下判断正确的是( )
| A. | A、B两点相比较,B点电势高 | B. | 粒子在A点时加速度大 | ||
| C. | 粒子带正电 | D. | 粒子在B点的电势能大 |
1.
如图所示,当公共汽车水平向左加速时,车厢中竖直悬挂的重物会向后摆,摆到悬绳与竖直方向成θ角时相对车保持静止.则此时( )
| A. | 悬绳拉力一定大于重物的重力 | |
| B. | 重物所受合外力一定小于重物的重力 | |
| C. | 重物所受的合外力水平向右 | |
| D. | 重物此时受到重力、悬绳拉力及水平向右的拉力等三个力的作用 |
3.下列有关光纤及光纤通信的说法正确的是( )
| A. | 光纤由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的小 | |
| B. | 光在光纤中的传输利用了全反射的原理 | |
| C. | 光纤通信是一种以光波为传播介质的通信方式,光波按其波长长短,依次可分为红外线光、可见光和紫外线光,但红外线光和紫外线光属不可见光,它们都不可用来传输信息 | |
| D. | 光波和无线电波同属电磁波,光波的频率比无线电波的频率低,波长比无线电波的波长大,在真空中传播的速度都约为3.0×108m/s |