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9.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则有(  )
A.a的向心加速度最大B.b在相同时间内转过的弧长最长
C.c在4小时内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$D.d的运动周期有可能是20小时

分析 同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小,再比较c的向心加速度与g的大小.根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,分析弧长关系.根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系.

解答 解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r得c的向心加速度大于a的向心加速度.故A错误;
B、由$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,卫星的半径越大,速度越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故B正确;
C、c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$.故C正确;
D、由开普勒第三定律$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h.故D错误;
故选:BC.

点评 对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,矩形线圈abcd在磁感应强度B=2T的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴OO′,以角速度ω=10πrad/s匀速转动.已知矩形线圈的匝数N=10,其边长$\overline{ab}$=0.3m,$\overline{bc}$=0.6m,线圈的总电阻r=5Ω,负载电阻R=45Ω.从图示时刻开始计时,求在t=0.05s内电阻R产生的焦耳热Q及流过电阻R的电荷量q.

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20.如图所示,水平圆形转台能绕过圆心的竖直转轴转动,转台半径R=1m,在转台的边缘叠放物体A、B(均可看作质点),A,B之间的动摩擦因数μ1=0.6,B与转台之间动摩擦因数μ2=0.7,且mA=1kg,mB=4kg,(g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

(1)当转台以ω1=2rad/s匀速转动时,如图a,此时B对转台的摩擦力是多少?
(2)现用一根长l=$\sqrt{2}$m的轻绳将B,C相连,轻绳能够承受的最大拉力为10$\sqrt{2}$N,C物体(可看作质点)的质量mC=1kg,让转台从静止缓慢加速转动至ω1=$\sqrt{7}$rad/s的过程中,如图b,求B对转台摩擦力第一次发生突变时的角速度并写出此后B对转台的摩擦力与角速度的函数关系(要求写出必要的计算推理过程)

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17.关于机械波的说法正确的是(  )
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4.关于曲线运动的说法正确的是(  )
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1.质量为m的物体受到一组共点恒力作用而处于平衡状态,当撤去某个恒力F1时,物体可能做(  )
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19.下列说法中正确的是(  )
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