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15.关于我国发射的亚洲一号地球同步通信卫星的说法,正确的是(  )
A.若其质量加倍,则轨道半径也要加倍
B.它在北京上空运行,故可用于我国的电视广播
C.它运行的角速度与地球自转角速度相同
D.它以第一宇宙速度运行

分析 地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度.在地球同步轨道上布设3颗通讯卫星,即可实现除两极外的全球通讯.

解答 解:A.地球同步卫星距离地球的高度约为36000 km,半径一样,所以各国发射的这种卫星轨道半径都一样,与质量无关,故A错误;
B.它们只能在赤道的正上方,它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的.所以不可能定点在北京正上方,故B错误;
C.同步卫星是指与地球相对静止的卫星.这种卫星绕地球转动的角速度与地球自转的角度速度相同,故C正确;
D.地球同步卫星在轨道上的绕行速度约为3.1千米/秒,小于7.9km/s,故D错误.
故选:C

点评 本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.本题难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.(1)用20分度的游标卡尺测得某小球的直径如图1所示,则小球的直径为d=50.15mm
(2)用螺旋测微器测量金属导线的直径,其示数如图2所示,该金属导线的直径为1.855mm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图正确是(  )
A.带电粒子是正电荷B.带电粒子b点的受力方向可以确定
C.带电粒于在b点的动能较大D.带电粒子在a电势能较大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图甲所示是远距离输电的示意图,升压变压器和降压变压器都是理想变压器,升压变压器输入正弦交流电压如图乙所示,以下说法正确的是(  )
A.升压变压器输入电压的表达式是μ1=500sin100πtV
B.降压变压器输入回路的电流大于输出回路的电流
C.用户越多,电路输送的电功率也越大,输电线路的电阻r产生热量越多
D.若将图乙的正弦交流电直接接在100Ω的电阻上,热功率为25W

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示:长度l=0.4m的轻质杆OA,A端固定一个质量m=3Kg的小球,小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动(忽略一切阻力),通过最高点时:
(1)当杆对小球没有作用力时,小球的速度为多少?
(2)当小球的速度为3m/s时,杆对小球是拉力还是支持力?力为多少?
(3)在小球恰能经过最高点的情况下,小球到达最低点时,求杆对小球的作用力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.人造地球卫星做半径为r,线速度大小为v的匀速圆周运动.当其角速度变为原来的一半后,运动半径为$\root{3}{4}r$,线速度大小为$\frac{\root{3}{4}}{2}v$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,曲线C1、C2分别是纯直流电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线,由该图可知下列说法正确的是(  )
A.电源的电动势为4V
B.电源的内阻为1Ω
C.电源被短路时,电源消耗的功率为16W
D.电源输出功率最大值为8W

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.木星的卫星之一叫艾奥,它上面的珞珈火山喷出的岩块初速度为v0时,上升的最大高度可达h.已知艾奥的半径为R,引力常量为G,忽略艾奥的自转及岩块运动过程中受到稀薄气体的阻力,求:
(1)艾奥表面的重力加速度大小g和艾奥的质量M;
(2)距艾奥表面高度为2R处的重力加速度大小g';
(3)艾奥的第一宇宙速度v.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图(甲)所示为一种研究高能粒子相互作用的装置,两个直线加速器均由k个长度逐个增长的金属圆筒组成(整个装置处于真空中,力中只画出了6个圆筒,作为示意)它们沿中心轴线排列成一串,各个圆筒相间地连接到频率为f、最大电压值为U的正弦交流电源的两端.设金属圆筒内部没有电场,且每个圆筒间的缝隙宽度很小,带电粒子穿过缝隙的时间可忽略不计.为达到最佳加速效果,应当调节至粒子穿过每个圆筒的时间恰为交流电的半个周期,粒子每次通过圆筒间缝隙时,都恰为交流电压的峰值.
质量为m、电荷量为e的正、负电子分别经过直线加速器加速后,从左、右两侧被导入装置送入位于水平面内的圆环形真空管道,且被导入的速度方向与圆环形管道中粗虚线相切.在管道内控制电子转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A1、A2、A3…An,共n个,均匀分布在整个圆周上(图中只示意性地用细实线和细虚线了几个),每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度和方向均相同的匀强磁场,磁场区域都是直径为d的圆形.改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度.经过精确的调整,可使电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的一条直径的两端,如图(乙)所示.这就为实现正、负电子的对撞作好了准备.
(1)若正电子进入第一个圆筒的开口时的速度为v0,且此时第一、二两个圆筒的电势差为U,正电子进入第二个圆筒时的速率多大?
(2)正、负电子对撞时的速度多大?
(3)为使正电子进入圆形磁场时获得最大动能,各个圆筒的长度应满足什么条件?
(4)正电子通过一个圆形磁场所用的时间是多少?

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