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15.關于我國發射的亞洲一號地球同步通信衛星的說法,正確的是( 。
A.若其質量加倍,則軌道半徑也要加倍
B.它在北京上空運行,故可用于我國的電視廣播
C.它運行的角速度與地球自轉角速度相同
D.它以第一宇宙速度運行

分析 地球同步衛星即地球同步軌道衛星,又稱對地靜止衛星,是運行在地球同步軌道上的人造衛星,距離地球的高度約為36000 km,衛星的運行方向與地球自轉方向相同、運行軌道為位于地球赤道平面上圓形軌道、運行周期與地球自轉一周的時間相等,即23時56分4秒,衛星在軌道上的繞行速度約為3.1公里/秒,其運行角速度等于地球自轉的角速度.在地球同步軌道上布設3顆通訊衛星,即可實現除兩極外的全球通訊.

解答 解:A.地球同步衛星距離地球的高度約為36000 km,半徑一樣,所以各國發射的這種衛星軌道半徑都一樣,與質量無關,故A錯誤;
B.它們只能在赤道的正上方,它若在除赤道所在平面外的任意點,假設實現了“同步”,那它的運動軌道所在平面與受到地球的引力就不在一個平面上,這是不可能的.所以不可能定點在北京正上方,故B錯誤;
C.同步衛星是指與地球相對靜止的衛星.這種衛星繞地球轉動的角速度與地球自轉的角度速度相同,故C正確;
D.地球同步衛星在軌道上的繞行速度約為3.1千米/秒,小于7.9km/s,故D錯誤.
故選:C

點評 本題考查了地球衛星軌道相關知識點,地球衛星圍繞地球做勻速圓周運動,圓心是地球的地心,萬有引力提供向心力,軌道的中心一定是地球的球心;同步衛星有四個“定”:定軌道、定高度、定速度、定周期.本題難度不大,屬于基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

5.(1)用20分度的游標卡尺測得某小球的直徑如圖1所示,則小球的直徑為d=50.15mm
(2)用螺旋測微器測量金屬導線的直徑,其示數如圖2所示,該金屬導線的直徑為1.855mm

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,圖中實線是一簇未標明方向的由點電荷產生的電場線,虛線是某一帶電粒子通過該電場區域時的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點.若帶電粒子在運動中只受電場力作用,根據此圖正確是( 。
A.帶電粒子是正電荷B.帶電粒子b點的受力方向可以確定
C.帶電粒于在b點的動能較大D.帶電粒子在a電勢能較大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖甲所示是遠距離輸電的示意圖,升壓變壓器和降壓變壓器都是理想變壓器,升壓變壓器輸入正弦交流電壓如圖乙所示,以下說法正確的是( 。
A.升壓變壓器輸入電壓的表達式是μ1=500sin100πtV
B.降壓變壓器輸入回路的電流大于輸出回路的電流
C.用戶越多,電路輸送的電功率也越大,輸電線路的電阻r產生熱量越多
D.若將圖乙的正弦交流電直接接在100Ω的電阻上,熱功率為25W

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.如圖所示:長度l=0.4m的輕質桿OA,A端固定一個質量m=3Kg的小球,小球以O為圓心在豎直平面內做圓周運動(忽略一切阻力),通過最高點時:
(1)當桿對小球沒有作用力時,小球的速度為多少?
(2)當小球的速度為3m/s時,桿對小球是拉力還是支持力?力為多少?
(3)在小球恰能經過最高點的情況下,小球到達最低點時,求桿對小球的作用力的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.人造地球衛星做半徑為r,線速度大小為v的勻速圓周運動.當其角速度變為原來的一半后,運動半徑為$\root{3}{4}r$,線速度大小為$\frac{\root{3}{4}}{2}v$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖所示,曲線C1、C2分別是純直流電路中,內、外電路消耗的電功率隨電流變化的圖線,由該圖可知下列說法正確的是(  )
A.電源的電動勢為4V
B.電源的內阻為1Ω
C.電源被短路時,電源消耗的功率為16W
D.電源輸出功率最大值為8W

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.木星的衛星之一叫艾奧,它上面的珞珈火山噴出的巖塊初速度為v0時,上升的最大高度可達h.已知艾奧的半徑為R,引力常量為G,忽略艾奧的自轉及巖塊運動過程中受到稀薄氣體的阻力,求:
(1)艾奧表面的重力加速度大小g和艾奧的質量M;
(2)距艾奧表面高度為2R處的重力加速度大小g';
(3)艾奧的第一宇宙速度v.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.如圖(甲)所示為一種研究高能粒子相互作用的裝置,兩個直線加速器均由k個長度逐個增長的金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中,力中只畫出了6個圓筒,作為示意)它們沿中心軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到頻率為f、最大電壓值為U的正弦交流電源的兩端.設金屬圓筒內部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,帶電粒子穿過縫隙的時間可忽略不計.為達到最佳加速效果,應當調節至粒子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,粒子每次通過圓筒間縫隙時,都恰為交流電壓的峰值.
質量為m、電荷量為e的正、負電子分別經過直線加速器加速后,從左、右兩側被導入裝置送入位于水平面內的圓環形真空管道,且被導入的速度方向與圓環形管道中粗虛線相切.在管道內控制電子轉彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1、A2、A3…An,共n個,均勻分布在整個圓周上(圖中只示意性地用細實線和細虛線了幾個),每個電磁鐵內的磁場都是磁感應強度和方向均相同的勻強磁場,磁場區域都是直徑為d的圓形.改變電磁鐵內電流的大小,就可改變磁場的磁感應強度,從而改變電子偏轉的角度.經過精確的調整,可使電子在環形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵的一條直徑的兩端,如圖(乙)所示.這就為實現正、負電子的對撞作好了準備.
(1)若正電子進入第一個圓筒的開口時的速度為v0,且此時第一、二兩個圓筒的電勢差為U,正電子進入第二個圓筒時的速率多大?
(2)正、負電子對撞時的速度多大?
(3)為使正電子進入圓形磁場時獲得最大動能,各個圓筒的長度應滿足什么條件?
(4)正電子通過一個圓形磁場所用的時間是多少?

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