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18.人造地球同步卫星的轨道半径是确定(填“确定”或“不确定”)的,它环绕地球的速度小于 (填“大于”“等于”或“小于”)第一宇宙速度.分析 人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,可知角速度和线速度与圆周运动半径间的关系,第一宇宙速度是绕地球做圆周运动的最大运行速度.同步卫星的轨道平面与赤道平面重合,周期等于地球的自转周期.
解答 解:同步卫星的周期等于地球的自转周期等于地球的自转周期,根据万有引力提供向心力有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$r,解得:r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,M是地球质量,所以人造地球同步卫星的轨道半径是确定的;
由于同步卫星的轨道半径大于地球的半径,根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,同步卫星的环绕速度小于第一宇宙速度;
故答案为:确定,小于
点评 地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小
练习册系列答案
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3.
如图所示,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心O的距离分别为r1、r2,线速度大小分别为v1、v2,则$\frac{v_1}{v_2}$等于( )
| A. | $\sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$ | B. | $\sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$ | C. | $\frac{r_2}{r_1}$ | D. | ${(\frac{r_2}{r_1})^2}$ |
9.
如图所示,圆弧形轨道AB与BC半径相同且为R,BD为半圆形轨道直径为R.A、C、D处于同一高度,B点可以切换轨道使其平滑连接,其中AB段粗糙,其他轨道光滑,一小球(可视为质点)从A点正上方h处O点自由下落后经轨道ABC,恰好能够到达C点处,再次从O点静止释放小球,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球从O到达B过程中,小球的机械能不守恒 | |
| B. | 小球到达B点时,小球动能大小为mg(h+R) | |
| C. | 小球沿ABC到达C点过程中,摩擦力做功大小为mgh | |
| D. | 小球经ABD轨道,能够到达D点 |
3.医院给病人做肠镜、胃镜、喉镜等检查时都要用到内窥镜,内窥镜应用到了光的( )
| A. | 直线传播 | B. | 衍射 | C. | 干涉 | D. | 全反射 |
10.某水电站,用总电阻为2.5Ω的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3×106 kW. 现用500kV电压输电,则下列说法正确的是( )
| A. | 输电线上损失的功率为△P=$\frac{{U}^{2}}{r}$,U为输电电压,r为输电线的电阻 | |
| B. | 输电线上输送的电流大小为2.0×105 A | |
| C. | 输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV | |
| D. | 若改用5 kV电压输电,则输电线上损失的功率为9×108 kW |
17.
如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图.此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N、从P、Q间的加速电压为U的加速电场;静电分析器,即中心线半径为R的四分之一圆形通道,通道内有均匀辐射电场.方向沿径向指向圆心0.且与圆心口等距的各点电场强度大小相等,中心线上场强大小为E;磁感应强度为B的有界匀强磁场.方向垂直纸面向外;胶片M.由粒子源发出的不同带电粒子.经加速电场加速后进入静电分析器.某些粒子能沿中心线通过静电分析器并经小孔S.垂直磁场边界进入磁场.最终打到胶片上的某点.粒子从离子源发出后进入加速电场的初速度认为是零,不汁粒子所受重力和粒子间相互作用,下列说法正确的是( )
| A. | 从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等 | |
| B. | 只要满足R=$\frac{2U}{I}$.粒子就可以从小孔S射出 | |
| C. | 打到胶片上同一点的粒子速度大小一定相等 | |
| D. | 打到胶片上位置距离O点越远的粒子,比荷越小 |
18.
用如图的装置研究电光效应现象,用能量为2.5eV的光子照射到光电管上时,电流表G示数不为0,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于时0.7V,电流表示数为0,则下列说法中正确的是( )
| A. | 光电管阴极的逸出功为1.8eV | |
| B. | 电键K断开后,没有电流流过电流表G | |
| C. | 光电子的最大初动能为3.2eV | |
| D. | 改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小 |