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13.假設地球可視為質量分布均勻的球體.已知地球表面兩極處的重力加速度大小為g0,地球的半徑為R,地球的自轉周期為T,引力常量為G,由此可知(  )
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.

練習冊系列答案
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7.一定質量的理想氣體,溫度升高時( 。
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4.下列說法正確的是( 。
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D.比結合能越大,原子核越不穩(wěn)定
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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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5.在一次低空跳傘訓練中,當直升飛機懸停在離地面960m高處是,傘兵離開飛機做自由落體運動,運動一段時間后,打開降落傘,展傘后傘兵勻減速下降,傘兵落地速度剛好為0,下落總時間為24s.(取g=10m/s2)求:
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3.下列關于元電荷的說法中錯誤的是( 。
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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
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