A. | 啟動火箭發(fā)動機(jī)向前噴氣,進(jìn)入高軌道后與前一軌道相比,運行速度增大 | |
B. | 啟動火箭發(fā)動機(jī)向后噴氣,進(jìn)入高軌道后與前一軌道相比,運行速度減小 | |
C. | 啟動火箭發(fā)動機(jī)向前噴氣,進(jìn)入高軌道后與前一軌道相比,運行周期減小 | |
D. | 啟動火箭發(fā)動機(jī)向后噴氣,進(jìn)入高軌道后與前一軌道相比,運行周期不變 |
分析 軌道高度逐漸降低,即飛船的高度降低(就像高處的物體下落一樣),重力勢能轉(zhuǎn)化為動能,同時要克服空氣阻力做功,飛船的機(jī)械能減少,轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,據(jù)此結(jié)合萬有引力提供向心力即可分析判斷.
解答 解:由于大氣阻力對飛船做負(fù)功,飛船的機(jī)械能減小,飛行軌道高度逐漸降低.所以要維持原軌道,飛船需要補(bǔ)充能量,所以要讓噴出的氣體做正功,所以要向后噴出氣體.
A、B、根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,其中r為軌道半徑,
由于進(jìn)入高軌道后與前一軌道相比,半徑變大,所以運行速度減小.故A錯誤,B正確;
C、D、根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
T=2$π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$
由于進(jìn)入高軌道后與前一軌道相比,半徑變大,所以運行的周期增大.故CD錯誤.
故選:B
點評 本題考查衛(wèi)星的運動規(guī)律,并涉及萬有引力定律的應(yīng)用與機(jī)械能的損失、補(bǔ)充問題,內(nèi)容比較基礎(chǔ),難度不大,為基礎(chǔ)題.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | mgRsinθ | C. | 2mgRsinθ | D. | 2mgR |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 因靜電力分別對球A和球B做正功,故系統(tǒng)機(jī)械能不斷增加 | |
B. | 因兩個小球所受靜電力等大反向,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
C. | 當(dāng)彈簧長度達(dá)到最大值時,系統(tǒng)機(jī)械能最小 | |
D. | 當(dāng)小球所受靜電力與彈簧的彈力相等時,系統(tǒng)動能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球第一次反彈后初速度的大小為3m/s | |
B. | 小球開始釋放時離地的高度為1.25m | |
C. | 小球能彈起的最大高度為0.45m | |
D. | 小球能彈起的最大高度為1.25m |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 點電荷帶負(fù)電在A點左側(cè),φA<φB、EpA>EpB | |
B. | 點電荷帶正電在A點左側(cè),φA>φB、EpA<EpB | |
C. | 點電荷帶正電在B點右側(cè),φA<φB、EpA>EpB | |
D. | 點電荷帶負(fù)電在B點右側(cè),φA>φB、EpA<EpB |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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