A. | 地球的質量為$\frac{{{g_0}R}}{G}$ | |
B. | 地球表面赤道處的重力加速度大小為${g_0}-\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
C. | 近地衛(wèi)星在軌運行的加速度大小為g0 | |
D. | 地球同步衛(wèi)星在軌道上運行的加速度大小為$\root{3}{{\frac{{16{π^4}{g_0}{R^2}}}{T^4}}}$ |
分析 (1)在地球表面上引力等于重力:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mg;
(2)根據向心加速度表達式,即可求解向心加速度;
(3)同步衛(wèi)星所受萬有引力等于向心力解向心加速度.
解答 解:A、根據萬有引力等于重力,則有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg0,解得:M=$\frac{{g}_{0}{R}^{2}}{G}$,故A錯誤;
B、根據向心加速度表達式,則知赤道上物體加速度:a=ω2R=$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,所以地球表面赤道處的重力加速度為g0-$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,故B正確;
C、近地衛(wèi)星在軌道運行的加速度a0=$\frac{GM}{{R}^{2}}$=g0,故C正確;
D、同步衛(wèi)星所受萬有引力等于向心力:G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m(R+h)($\frac{2π}{T}$)2=ma′,解得:a′=$\root{3}{\frac{16{π}^{4}{g}_{0}{R}^{2}}{{T}^{4}}}$,故D正確;
故選:BCD.
點評 本題考查了萬有引力定律的應用,人造地球衛(wèi)星所受到的萬有引力充當向心力,故由向心力公式可求得線速度、角速度、周期.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子核的結合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 | |
B. | 核力具有飽和性 | |
C. | 核力是短程力,可表現為引力也可表現為斥力 | |
D. | 比結合能越大,原子核越不穩(wěn)定 | |
E. | 自由核子組成原子核時,其質量虧損所對應的能量大于該原子核的結合能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 12s | B. | 6.2s | C. | 2.4s | D. | 1.1s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場線和磁感線都是在空間實際存在的線 | |
B. | 同一個電場電場線(或者同一個磁場的磁感線)有時可以相交 | |
C. | 磁感線從磁體的N極發(fā)出,終止于S極 | |
D. | 電場線從正電荷或無限遠出發(fā),終止于無限遠或負電荷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 元電荷實質上是指電子和質子本身 | |
B. | 所有帶電體的電荷量一定等于元電荷的整數倍 | |
C. | 元電荷e的值最早是由美國物理學家密立根通過實驗測定的 | |
D. | 元電荷的值通常取e=1.60×10-19C |
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