题目内容
9.卫星电话信号需要通过地球同步卫星传送.已知地球半径为r,无线电信号传播速度为c,月球绕地球运动的轨道半径为60r,运行周期为27天.在地面上用卫星电话通话,从一方发出信号至对方接收到信号所需最短时间为( )| A. | $\frac{17r}{3c}$ | B. | $\frac{34r}{3c}$ | C. | $\frac{16r}{c}$ | D. | $\frac{34r}{c}$ |
分析 同步卫星和月球都是绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力等于向心力,求出轨道半径比,从而得出同步卫星的轨道半径以及高度,根据速度公式求出时间
解答 解:根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}r$,
解得:$r=\root{3}{{\frac{{GM{T^2}}}{{4{π^2}}}}}$∝$\root{3}{{T}^{2}}$
已知月球和同步卫星的周期比为27:1,则月球和同步卫星的轨道半径比为9:1,
因月球绕地球运动的轨道半径为60r,故同步卫星的轨道半径为$\frac{60}{9}$r,高度为$\frac{51}{9}$r,
故在地面上用卫星电话通话,从一方发出信号至对方接收到信号所需最短时间为:
t=$\frac{s}{c}$=$\frac{2×\frac{51}{9}r}{c}$=$\frac{34r}{3c}$,故B正确,ACD错误;
故选:B.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}r$,注意发送信号到接收信号至少是卫星的两个高度.
练习册系列答案
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9.
CCTV科教频道播出的“我爱发明”栏目中,某人发明了一台水陆两用汽车.在测试该汽车的性能时,用传感器和计算器得到了其某次在水上从静止开始运动的功率P与时间t的关系图象如图所示.设该汽车所受阻力恒定,则下列说法中错误的是( )
| A. | 汽车可能是从静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速运动 | |
| B. | 汽车可能是从静止开始先做加速度减小的加速直线运动,然后做匀加速运动 | |
| C. | 汽车的功率发生突变的时刻,牵引力突然变小 | |
| D. | 汽车的功率发生突变的时刻,速度可能是最大 |
4.一辆汽车正以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,发现正前方有一辆自行车以4m/s的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做加速度大小为2m/s2的匀减速运动,汽车恰好没有碰上自行车,则( )
| A. | 关闭油门后,汽车追上自行车时汽车的速度减为0就和自行车恰不相撞 | |
| B. | 关闭油门后,汽车恰好没有碰上自行车时所用的时间为3s | |
| C. | 关闭油门时,若汽车与自信车相距5m恰不相撞 | |
| D. | 关闭油门时,若汽车与自信车相距9m恰不相撞 |
14.质量为m的物体以速度v沿光滑水平面匀速滑行,现对物体施加一水平恒力,t秒内该力对物体所施冲量大小为3mv,则t秒内( )
| A. | t秒末物体运动速率可能为4v | |
| B. | 物体位移的大小可能为$\frac{vt}{2}$ | |
| C. | 该力对物体做功不可能大于$\frac{15m{v}^{2}}{2}$ | |
| D. | 该力的大小为$\frac{4mv}{t}$ |
18.
如图所示,质量相等的A、B两个物体,分别沿倾角为α和β的两个光滑斜面,由静止开始从同一高度h1开始下滑到同样的另一高度h2.在这一过程中,A、B两个物体具有相同的物理量是( )
| A. | 所受重力的冲量 | B. | 所受支持力的冲量 | ||
| C. | 所受合力的冲量 | D. | 动量变化的大小 |