6.某一卫星在赤道上空飞行的,轨道半径为r(小于同步卫星的轨道半径),飞行方向与地球的自转方向相同.设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,在某时刻该卫星通过赤道上某建筑物的上方,则到它下次通过该建筑上方所需时间为( )
| A. | 2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$ | B. | 2π($\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$+$\frac{1}{{ω}_{0}}$) | C. | $\frac{2π}{({ω}_{0}-\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}})}$ | D. | $\frac{2π}{(\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}-{ω}_{0})}$ |
5.一架飞机水平匀速飞行,从飞机上每隔1秒钟释放一个铁球,先后共释放4个.若不计空气阻力,则四个球( )
| A. | 在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的 | |
| B. | 在空中任何时刻总在飞机正下方排成坚直的直线,它们的落地点在同一位置 | |
| C. | 在空中任何时刻总在飞机正下方排成坚直的直线,它们的落地点是等间距的 | |
| D. | 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是不等间距的 |
3.小球由A点静止开始做匀加速直线运动,到B点时速度为v,到C点时速度为2v,则下列说法中正确的是( )
0 134306 134314 134320 134324 134330 134332 134336 134342 134344 134350 134356 134360 134362 134366 134372 134374 134380 134384 134386 134390 134392 134396 134398 134400 134401 134402 134404 134405 134406 134408 134410 134414 134416 134420 134422 134426 134432 134434 134440 134444 134446 134450 134456 134462 134464 134470 134474 134476 134482 134486 134492 134500 176998
| A. | AB:BC等于1:2 | B. | AB:BC等于1:4 | ||
| C. | 通过AB和BC所用时间之比为1:1 | D. | 通过AB和BC所用时间之比为1:4. |