18.有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉(zhuǎn)動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則( 。
A.a的向心加速度等于重力加速度gB.d的運動周期有可能是23小時
C.c在2小時內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是$\frac{π}{3}$D.在相同時間內(nèi)b轉(zhuǎn)過的弧長最長

分析 地球同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,角速度相同,根據(jù)a=ω2r比較a與c的向心加速度大小,再比較c的向心加速度與g的大。鶕(jù)開普勒第三定律判斷d與c的周期關(guān)系.根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式得出線速度與半徑的關(guān)系.

解答 解:A、地球同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據(jù)a=ω2r知,c的向心加速度大.
由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,可知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,向心加速度越小,則地球同步衛(wèi)星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度約為g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A錯誤;
B、由開普勒第三定律$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h,不可能為23h.故B錯誤;
C、c是地球同步衛(wèi)星,周期是24h,則c在2h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是$\frac{2}{24}$×2π=$\frac{π}{6}$.故C錯誤;
D、由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,線速度越小,所以三個衛(wèi)星中b的線速度最大,而a與c的角速度相同,由v=ωr,知c的線速度比a的大,所以衛(wèi)星b的線速度最大,在相同時間內(nèi)b轉(zhuǎn)過的弧長最長.故D正確.
故選:D

點評 對于衛(wèi)星問題,要建立物理模型,根據(jù)萬有引力提供向心力,分析各量之間的關(guān)系,并且要知道地球同步衛(wèi)星的條件和特點.

練習(xí)冊系列答案
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8.如圖所示,邊長為1m的正方體空間圖形ABCD-A1B1C1D1,其下表面在水平地面上,將可視為質(zhì)點的小球從頂點A在∠BAD所在范圍內(nèi)(包括邊界)分別沿不同的水平方向拋出,落點都在A1B1C1D1平面范圍內(nèi)(包括邊界).不計空氣阻力,以地面為重力勢能參考平面,g取10m/s2.則( 。
A.小球落在B1點時,初始速度為$\sqrt{5}$m/s,是拋出速度的最小值
B.小球落在C1點時,初始速度為$\sqrt{10}$m/s,是拋出速度的最大值
C.落在B1D1線段上的小球,落地時機械能的最小值與最大值之比是1:2
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(2)若過最高點時的速度為4m/s,此時繩的拉力大小F2?
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6.如圖所示,小球A可視為質(zhì)點,裝置靜止時輕質(zhì)細線AB水平,輕質(zhì)細線AC與豎直方向的夾角θ=37°.已知小球的質(zhì)量為m,細線AC長l,B點距C點的水平和豎直距離相等.裝置BO′O能以任意角速度繞豎直軸O′O轉(zhuǎn)動,且小球始終在BO′O平面內(nèi),那么在ω從零緩慢增大的過程中( 。ㄖ亓铀俣萭取10m/s2,sin 37°=$\frac{3}{5}$,cos 37°=$\frac{4}{5}$)
A.兩細線張力均增大
B.細線AB中張力一直變小,直到為零
C.細線AC中張力先不變,后增大
D.當(dāng)AB中張力為零時,角速度可能為$\sqrt{\frac{5g}{4l}}$

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13.某船在靜水中的劃行速度v1=5m/s,要渡過d=30m寬的河、河水的流速v2=4m/s,下列說法正確的是(  )
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B.該船渡河所用時間至少是7.5s
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D.該般以最短時間渡河時的位移大小為50m

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A.重力勢能增加了2mghB.機械能損失了$\frac{1}{2}$mgh
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10.下列關(guān)于曲線運動的說法正確的是(  )
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