5.將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1(如圖所示),然后再次點(diǎn)火,將衛(wèi)星送入同步軌道3.軌道1、2相切于Q點(diǎn),2、3相切于P點(diǎn),則當(dāng)衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運(yùn)行時,以下說法正確的是( 。
A.衛(wèi)星在軌道3上的速率大于軌道1上的速率
B.衛(wèi)星在軌道3上的角速度大于在軌道1上的角速度
C.衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點(diǎn)時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點(diǎn)時的加速度
D.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點(diǎn)的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點(diǎn)時的加速度

分析 根據(jù)人造衛(wèi)星的萬有引力等于向心力,列式求出線速度、角速度、和向心力的表達(dá)式進(jìn)行討論即可.

解答 解:A、人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動,根據(jù)萬有引力提供向心力,設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,有$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,軌道3半徑比軌道1半徑大,故衛(wèi)星在軌道1上線速度較大,故A錯誤;
B、因?yàn)棣?$\frac{v}{r}$=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,軌道3半徑比軌道1半徑大,故衛(wèi)星在軌道3上角速度較小,故B錯誤;
CD、根據(jù)牛頓第二定律和萬有引力定律$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點(diǎn)的加速度等于在軌道1上經(jīng)過Q點(diǎn)的加速度,衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點(diǎn)的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點(diǎn)時的加速度.故C錯誤、D正確.
故選:D.

點(diǎn)評 點(diǎn)評:本題關(guān)鍵抓住萬有引力提供向心力,先列式求解出線速度和角速度的表達(dá)式,再進(jìn)行討論.

練習(xí)冊系列答案
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(1)圓環(huán)下落的速度為v時的電功率
(2)圓環(huán)下落的最終速度
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13.如圖是“驗(yàn)證力的平行四邊形定則”的實(shí)驗(yàn)裝置,其中A為固定橡皮條的圖釘,AO為橡皮條,OB和OC為細(xì)繩.部分實(shí)驗(yàn)操作如下,請完成相關(guān)內(nèi)容:
A.用兩只彈簧測力計分別鉤住細(xì)繩套,互成角度拉橡皮條,使橡皮條結(jié)點(diǎn)伸長到某一位置O,并記下此位置.
B.記錄兩彈簧測力計的讀數(shù),描下兩條細(xì)繩的方向,并做出和的圖示,用平行四邊形法則求出合力F.
C.只用一個彈簧測力計,通過細(xì)繩套把橡皮條的結(jié)點(diǎn)拉到同樣的位置O,記下彈簧測力計的讀數(shù)并描下細(xì)繩的方向,按同樣標(biāo)度做出這個力F′的圖示.
D.改變兩個力F1和F2,再重復(fù)做2次實(shí)驗(yàn).
E.比較F′和F,可以看出它們在實(shí)驗(yàn)誤差范圍內(nèi)是相等的.

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20.在“測定金屬的電阻率”的實(shí)驗(yàn)中:金屬線Rx的電阻大約是3Ω,實(shí)驗(yàn)室提供的電流表A(量程2.5mA,內(nèi)阻約30Ω)、電壓表V(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ).則金屬線、電流表和電壓表的連接方式應(yīng)該采用甲乙兩圖中的乙.

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10.為了測量兩節(jié)串聯(lián)干電池的電動勢,某同學(xué)設(shè)計了如下圖甲所示的實(shí)驗(yàn)電路,其中E是待測電池組,內(nèi)阻不能忽略;V1、V2是兩只量程合適的相同的電表,內(nèi)阻不是很大,且未知;S1、S2是單刀單擲開關(guān);導(dǎo)線若干.

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(2)實(shí)驗(yàn)需要測量的物理量是閉合S1,分別讀出V1和V2的讀數(shù)U1和U2;再閉合S2,讀出V1的讀數(shù)U1′.
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7.地球繞太陽公轉(zhuǎn)的速度是30km/s,我們在下課休息的10min內(nèi),實(shí)際上已在太陽系中繞太陽運(yùn)行了( 。
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