题目内容
2.关于地球同步卫星,下列说法中正确的是( )| A. | 由于它相对地球静止,所以它处于平衡状态 | |
| B. | 它的加速度一定等于9.8m/s2 | |
| C. | 它的速度大于7.9km/s | |
| D. | 它的周期为一天,且轨道平面与赤道平面重合 |
分析 地球同步轨道卫星有几个一定:定轨道平面、定轨道半径(或定高度)、定运转周期等,了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同.
物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.
通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量.
解答 解:A、地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,
同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以同步卫星是相对地球静止的卫星,因做圆周运动,则处于不平衡状态,故A错误;
B、地球表面向心加速度a=$\frac{GM}{{R}^{2}}$=9.8m/s2,设同步卫星离地面的高度为h,则a=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$<9.8m/s2,故B错误.
C、地球同步卫星在轨道上的绕行速度约为3.1千米/秒,小于7.9km/s,故C错误;
D、它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.本题难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
相关题目
12.关于圆周运动的向心力、向心加速度、角速度、线速度,下列说法中正确的是( )
| A. | 做圆周运动的物体所受的合外力就是向心力,其方向一定指向圆心 | |
| B. | 做匀速圆周运动的物体向心加速度越大,物体运动的速率变化越快 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体角速度越大,物体转动的越快 | |
| D. | 做匀速圆周运动的物体线速度越大,连接物体与圆心的轨道半径转动越快 |
10.
一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作半径为R的圆周运动,如图所示,则( )
| A. | 小球过最高点时,杆所受弹力可以为零 | |
| B. | 小球过最高点时的最小速度是$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于或等于杆对球的作用力 | |
| D. | 小球过最高点时,杆对球的作用力一定跟小球所受重力的方向相反 |
7.下列说法正确的是( )
| A. | 用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象 | |
| B. | 做简谐运动的物体所受回复力一定是物体所受的合外力 | |
| C. | 做受迫振动的物体,其稳定时的振动频率不一定等于驱动力的频率 | |
| D. | 用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效应现象 |
14.人造卫星的轨道半径越小,则卫星的( )
| A. | 运行速度越小,周期越小 | B. | 运行速度越小,周期越大 | ||
| C. | 运行速度越大,周期越大 | D. | 运行速度越大,周期越小 |
1.
在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于平衡状态.现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3.若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中( )
| A. | F1缓慢增大,F3缓慢增大 | B. | F1缓慢增大,F3保持不变 | ||
| C. | F2缓慢增大,F3缓慢增大 | D. | F2缓慢增大,F3保持不变 |