A. | 第一宇宙速度是發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最大速度 | |
B. | 第一宇宙速度是人造地球衛(wèi)星環(huán)繞運行的最小速度 | |
C. | 第一宇宙速度是地球同步衛(wèi)星環(huán)繞運行的速度 | |
D. | 地球的第一宇宙速度由地球的質量和半徑決定的 |
分析 第一宇宙速度是在地面發(fā)射人造衛(wèi)星所需的最小速度,也是圓行近地軌道的環(huán)繞速度,也是圓形軌道上速度的最大值.
解答 解:由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ 可知,人造衛(wèi)星在圓軌道上運行時,運行速度為v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以軌道半徑越小,速度越大,由于第一宇宙速度對應的軌道半徑為近地軌道半徑,半徑最小,故第一宇宙速度是衛(wèi)星在圓軌道上運行的最大速度,也是人造衛(wèi)星的最小發(fā)射速度,第一宇宙速度由地球的質量和半徑決定的,故D正確、ABC錯誤;
故選:D.
點評 注意第一宇宙速度有三種說法:
①它是人造地球衛(wèi)星在近地圓軌道上的運行速度,
②它是人造地球衛(wèi)星在圓軌道上運行的最大速度,
③它是衛(wèi)星進入近地圓形軌道的最小發(fā)射速度.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、B的質量比為3:2 | B. | A、B碰后速度方向相反 | ||
C. | A、B碰撞前后總動量不守恒 | D. | A、B碰撞前后總動能不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 初速度越大,物體在空中運動的時間越長 | |
B. | 末速度越大,物體在空中運動的時間越長 | |
C. | 物體落地時的水平位移與初速度無關 | |
D. | 物體落地時的水平位移與拋出點的高度和初速度有關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | O點速率不變 | |
B. | 拉力F的功率一直增大 | |
C. | 箱子受到地面的支持力大小不變 | |
D. | 箱子受到地面的支持力和摩擦力的合力方向不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 角速度的大小關系為ωa=ωc<ωb | B. | 向心加速度的大小關系為aa>ab>ac | ||
C. | 線速度的大小關系為vb>vc>va | D. | 周期關系為Ta=Tc<Tb |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球P處于超重狀態(tài) | B. | 小球P所受的合力水平向右 | ||
C. | 小球P的加速度大小為$\frac{\sqrt{3}}{3}$g | D. | 可以求出直桿Q對小球P的推力大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 此過程中通過線框截面的電量為$\frac{2B{a}^{2}}{R}$ | |
B. | 此時線框的加速度為$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{2mR}$ | |
C. | 此過程中回路產生的電能為$\frac{3}{8}$mv2 | |
D. | 此時線框中的電功率為$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩線圈進入磁場過程中感應電流的大小和方向均相同 | |
B. | 兩線圈進入磁場過程中通過導線橫截面積電量相同 | |
C. | 乙線圈也剛好能滑離磁場 | |
D. | 整個運動過程中甲、乙兩線圈產生的熱量一定不相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子間既存在引力也存在斥力,分子力是它們的合力 | |
B. | 分子之間距離減小時,分子引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快 | |
C. | 壓縮氣缸內氣體時要用力推活塞,這表明氣體分子間的作用力主要表現(xiàn)為斥力 | |
D. | 布朗運動就是液體分子的熱運動 |
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