题目内容
6.a和b是地球的两颗人造卫星,人造卫星a沿着近地轨道飞行,人造卫星b是地球的同步卫星,则二者相比( )| A. | 人造卫星b的周期较小 | B. | 人造卫星b的线速度较小 | ||
| C. | 人造卫星b的角速度较小 | D. | 人造卫星b的向心加速度较小 |
分析 研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r,解出线速度、角速度、周期和加速度与轨道半径的关系,根据半径的大小关系讨论线速度、角速度、周期和加速度的大小
解答 解:人造卫星b是地球的同步卫星,人造卫星a沿着近地轨道飞行,所以b的半径大于a的半径,
根据万有引力提供向心力为:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r,
得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,
所以半径大的周期大,线速度、角速度、向心加速度都小,故A错误,BCD正确.
故选:BCD.
点评 求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
练习册系列答案
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16.
一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲乙物体质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长L(L<R)的绳连在一起,如图所示,将甲物体放在转轴的位置,甲、乙间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大不得超过(两物体均看做质点)( )
| A. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{(M+m)L}}$ | B. | $\frac{μg}{L}$ | C. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{ML}}$ | D. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{mL}}$ |
17.“墨子号”量子卫星与地球同步卫星比较( )
| A. | 量子卫星离地的高度比同步卫星大 | |
| B. | 量子卫星的绕行速度大小比同步卫星小 | |
| C. | 量子卫星的角速度比同步卫星小 | |
| D. | 量子卫星的向心加速度比同步卫星大 |
1.质量为2kg的物体在三个力的作用下处于平衡状态,这三个力分别为:F1=4N,F2=5N,F3=6N现在撤去F1、F2两个力,该物体的加速度为( )
| A. | 3m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 0.5m/s2 | D. | 5.5m/s2 |
9.如图甲所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴逆时针匀速转动时,线圈中产生的交变电流如图乙所示,设沿abcda方向为电流正方向,则下列说法正确的是( )

| A. | 乙图中c时刻对应甲图中的C图 | |
| B. | 乙图中Oa时间段对应甲图中A至B图的过程 | |
| C. | 若乙图中d等于0.02 s,则1 s内电流的方向改变50次 | |
| D. | 若乙图中b等于0.02 s,则交流电的频率为50 Hz |
10.
在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低.如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些.汽车的运动可看做是半径为R的圆周运动.设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L.已知重力加速度为g.汽车转弯时为临界车速vc时,车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则关于汽车转弯时下列说法正确的是( )
| A. | 临界车速vc=$\sqrt{\frac{gRh}{L}}$ | |
| B. | 临界车速vc=$\sqrt{\frac{gRh}{d}}$ | |
| C. | 车速虽然高于临界车速vc,但只要不超出一定限度,车辆就不会向外侧滑动 | |
| D. | 当路面结冰与未结冰相比,临界车速vc的值变小 |