A. | 質(zhì)量大的衛(wèi)星,其加速度也大 | |
B. | 衛(wèi)星1向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星2 | |
C. | 衛(wèi)星1由位置A運動到位置B所需時間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{R}}$ | |
D. | 衛(wèi)星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力做功為零 |
分析 衛(wèi)星做圓周運動,由萬有引力提供向心力,列式得到加速度和周期的表達式,分析加速度的關(guān)系,由運動學(xué)公式求解衛(wèi)星1由位置A運動到位置B所需的時間;當(dāng)衛(wèi)星在引力方向上沒有位移時引力不做功.
解答 解:A、由$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,可知$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,與衛(wèi)星的質(zhì)量無關(guān),兩衛(wèi)星的加速度大小相等,故A錯誤;
B、衛(wèi)星1向后噴氣時需要加速,所需要的向心力增大,而萬有引力不變,衛(wèi)星將做離心運動,軌道半徑增大,不可能追上衛(wèi)星2,故B錯誤.
C、由$T=\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,又$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=mg$可得$T=\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,衛(wèi)星1由A到B所需時間$t=\frac{T}{6}=\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,故C錯誤;
D、因衛(wèi)星受到的萬有引力與速度垂直,故萬有引力不做功,D正確;
故選:D
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力,以及重力等于萬有引力,運用萬有引力定律和圓周運動的規(guī)律結(jié)合列式分析.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球的動能與重力勢能之和越來越小,小球的動能與彈性勢能之和越來越小 | |
B. | 小球的動能與重力勢能之和越來越小,小球的動能與彈性勢能之和越來越大 | |
C. | 小球的動能與重力勢能之和越來越大,小球的動能與彈性勢能之和越來越大 | |
D. | 小球的動能與重力勢能之和越來越大,小球的動能與彈性勢能之和越來越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 實施第一次“剎車”的過程,將使“嫦娥二號”損失的動能轉(zhuǎn)化為勢能,轉(zhuǎn)化過程中機械能守恒 | |
B. | 第一次“剎車制動”如果不能減速到一定程度,月球?qū)λ囊鲐?fù)功 | |
C. | 因經(jīng)多次“剎車”,故衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動的周期比在軌道I上長 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動到P點時的加速度小于沿軌道I運動到P點時的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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