12.已知地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的線速度大小為v1,向心加速度大小為a1,近地衛(wèi)星線速度大小為v2,向心加速度大小為a2,地球同步衛(wèi)星線速度大小為v3,向心加速度大小為a3,設近地衛(wèi)星距地面高度不計,同步衛(wèi)星距地面高度約為地球半徑的6倍,則以下結論正確的是( 。
A.v1<v3B.v2<v3C.a1=a2D.a2>a3

分析 題中涉及三個物體:地球赤道上有一隨地球的自轉(zhuǎn)而做圓周運動物體1、繞地球表面附近做圓周運動的人造衛(wèi)星2、地球同步衛(wèi)星3;物體1與人造衛(wèi)星2轉(zhuǎn)動半徑相同,物體1與同步衛(wèi)星3轉(zhuǎn)動周期相同,人造衛(wèi)星2與同步衛(wèi)星3同是衛(wèi)星,都是萬有引力提供向心力;分三種類型進行比較分析即可.

解答 解:A、物體1和衛(wèi)星3周期相等,則角速度相等,即ω13,根據(jù)v=rω,則v3>v1,衛(wèi)星2和衛(wèi)星3都靠萬有引力提供向心力,根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,
解得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,知軌道半徑越大,線速度越小,則v2>v3.故A正確,B錯誤.
C、物體1和衛(wèi)星3周期相等,則角速度相等,即ω13,而加速度a=rω2,則a3>a1,衛(wèi)星2和衛(wèi)星3都靠萬有引力提供向心力,根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,得$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,知軌道半徑越大,角速度越小,向心加速度越小,則a2>a3,故D正確,C錯誤
故選:AD

點評 本題關鍵要將物體1、人造衛(wèi)星2、同步衛(wèi)星3分為三組進行分析比較,最后再綜合;一定不能將三個物體當同一種模型分析,否則會使問題復雜化.

練習冊系列答案
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20.如圖所示為氫原子的能級圖.當氫原子從n=4的能級躍遷到n=2的能級時,輻射出光子a;當氫原子從n=3的能級躍遷到n=l的能級時,輻射出光子b,則下列判斷正確的是(  )
A.光子a的能量大于光子b的能量
B.通過同一狹縫,b光比a光更容易發(fā)生衍射
C.同種介質(zhì)中.光子a的傳播速度小于光子b的傳播速度
D.若光子a能使某金屬發(fā)生光電效應,則光子b也能使該金屬發(fā)生光電效應

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7.如圖所示,水平傳送帶的速度為4.0m/s,它的右端與其上表面等高的光滑水平平臺相銜接.將一質(zhì)量m=2kg的物塊(可看成質(zhì)點)輕輕放于傳送帶的左端,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.3.經(jīng)過一段時間后,物塊從光滑水平平臺上滑出并無碰撞地落入一光滑圓弧軌道,且恰能運動到圓弧軌道最高點P(P點在圓心O的正上方).已知平臺與圓弧軌道入口處的高度差h=0.8m,入口處距平臺右端的水平距離s=1.2m,取g=10m/s2.求:
(1)物塊在圓弧軌道入口處的速度大小v.
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(3)物塊與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的熱量及電動機因傳送此物塊多消耗的電能.

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17.歐盟和中國聯(lián)合開發(fā)的伽利略項目建立起了伽利略系統(tǒng)(全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)).伽利略系統(tǒng)由27顆運行衛(wèi)星和3顆預備衛(wèi)星組成,可以覆蓋全球,現(xiàn)已投入使用.衛(wèi)星的導航高度為2.4×104km,傾角為56°,分布在3個軌道上,每個軌道面部署9顆工作衛(wèi)星和1顆在軌預備衛(wèi)星,當某顆工作衛(wèi)星出現(xiàn)故障時可及時頂替工作.若某顆預備衛(wèi)星處在略低于工作衛(wèi)星的軌道上,以下說法中正確的是(  )
A.預備衛(wèi)星的周期大于工作衛(wèi)星的周期,速度大于工作衛(wèi)星的速度,向心加速度大于工作衛(wèi)星的向心加速度
B.為了使該顆預備衛(wèi)星進入工作衛(wèi)星的軌道,應考慮啟動火箭發(fā)動機向前噴氣,通過反沖作用從較低軌道上使衛(wèi)星加速
C.工作衛(wèi)星的周期小于同步衛(wèi)星的周期,速度大于同步衛(wèi)星的速度,向心加速度大于同步衛(wèi)星的向心加速度
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A.牛頓用“理想斜面實驗”推翻了亞里士多德“力是維持物體運動的原因”的觀點
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