题目内容
19.假设若干年后,由于地球的变化,地球的半径变小了,但地球的质量不变,地球的自转周期不变,则相对于现在( )| A. | 地球表面的重力加逮度变大了 | |
| B. | 发射一颗卫星需要的最小发射速度变大了 | |
| C. | 地球的同步卫星的高度变大了 | |
| D. | 地球同步卫星绕地球做圆周运动的线速度变大了 |
分析 根据万有引力等于重力得出地球表面重力加速度的表达式,结合半径的变化得出重力加速度的变化.根据万有引力提供向心力得出最小发射速度的表达式,从而分析判断.抓住同步卫星的周期不变,结合万有引力提供向心力得出高度的变化,结合轨道半径不变,判断线速度是否改变.
解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$得,g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,地球质量不变,半径变小,则地球表面重力加速度变大,故A正确.
B、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,地球的质量不变,地球的半径变小,则最小发射速度变大,故B正确.
C、同步卫星的周期与地球自转周期相同,根据$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$,周期不变,地球质量不变,半径变小,则地球同步卫星的高度变大,故C正确.
D、根据r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$知,同步卫星的轨道半径不变,又周期不变,根据v=$r\frac{2π}{T}$知,线速度大小不变,故D错误.
故选:ABC.
点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.
练习册系列答案
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13.
如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,定滑轮用轻杆固定在天花板上,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态,则( )
| A. | B受到C的摩擦力一定不为零 | |
| B. | C一定受到水平面向左的摩擦力 | |
| C. | 水平面对C的支持力等于B、C的总重力 | |
| D. | 轻杆对定滑轮的作用力方向沿着杆的方向向上 |
14.
如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,N为圆环的最低点,在环上套有两个小球A和B,A、B之间用一根长为$\sqrt{3}$R的轻杆相连,使两小球能在环上自由滑动.已知A球质量为4m,B球质量为m,重力加速度为g.现将杆从图示的水平位置由静止释放,则当A球滑到N点时,轻杆对B球做的功为( )
| A. | mgR | B. | 1.2mgR | C. | 1.4mgR | D. | 1.6mgR |
7.
如图所示,木块在拉力F作用下,沿着水平向右的方向做加速直线运动,则力F与摩擦阻力的合力方向( )
| A. | 水平向右 | B. | 向上偏左 | ||
| C. | 竖直向上 | D. | 可以在竖直向上和力F方向之间 |
14.在离地面80m处无初速释放一小球,小球质量为m=200g,不计空气阻力,g取10m/s2,取最高点所在水平面为参考平面,则在第2s末小球的重力势能为-40J,在第3s内重力势能的变化量-50J.
4.下列说法正确的是( )
| A. | 一切物体都在运动,所谓参照物,只是为了研究机械运动而被假定为不动的物体 | |
| B. | 研究一列火车通过一座桥梁的时间,可以把火车看成质点来研究,不需考虑它的长度 | |
| C. | 路程是标量,等于位移的大小 | |
| D. | 质点做直线运动时,路程等于位移的大小 |
11.如图为某点电荷电场的一条电场线,在这条电场线上有A、B两点,用EA、EB表示A、B两点的场强,则( )
| A. | A、B两点的场强方向相同 | |
| B. | 因为电场线从A指向B,所以EA>EB | |
| C. | A、B在一条电场线上,且电场线是直线,所以EA=EB | |
| D. | 可以确定点电荷在A的左边 |
8.
a、b两种单色光沿圆心方向以相同入射角分别由空气射入半圆形的玻璃砖,光路图甲、乙所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 若a为蓝光则b可能为红光 | |
| B. | 在玻璃中a的传播速度小于b光 | |
| C. | 减小b光的入射角b的折射光线可能消失 | |
| D. | 增大b光的入射角b的折射光线可能消失 | |
| E. | 用同一双缝干涉装置看到a光的干涉条纹间距比b光的宽 |