A. | 在該星球表面上以v0=$\frac{v}{x}$$\sqrt{2Rh}$的初速度水平拋出一物體,物體將不再落回星球表面 | |
B. | 在該星球表面上以v0=$\frac{v}{x}$$\sqrt{2Rh}$的初速度水平拋出一物體,物體將落回星球表面 | |
C. | 繞距離該星球表面高為R運行的衛(wèi)星的向心加速度為a=$\frac{2h{v}^{2}}{{x}^{2}}$ | |
D. | 繞該星球表面附近運行的衛(wèi)星的周期為T=$\frac{2πr}{v}$ |
分析 根據平拋運動的規(guī)律,求出平拋運動的重力加速度,根據重力提供向心力,求出第一宇宙速度的大。鶕亓μ峁┫蛐牧η蟪鱿蛐募铀俣鹊拇笮『途速度的大小,結合圓周運動的周期公式求出繞該星球表面附近運行的衛(wèi)星的周期.
解答 解:A、根據$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,x=vt得,g=$\frac{2{v}^{2}h}{{x}^{2}}$,根據mg=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,解得${v}_{0}=\sqrt{gR}$=$\frac{v}{x}\sqrt{2Rh}$,知在該星球表面上以${v_0}=\frac{v}{x}\sqrt{2Rh}$的初速度水平拋出一物體,物體將不再落回星球.故A正確,B錯誤.
C、衛(wèi)星貼近星球表面附近運行,有:mg=ma,解得a=$\frac{2{v}^{2}h}{{x}^{2}}$.故C正確.
D、根據mg=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,解得${v}_{0}=\sqrt{gR}$=$\frac{v}{x}\sqrt{2Rh}$,則周期T=$\frac{2πR}{{v}_{0}}=\frac{2πxR}{v\sqrt{2Rh}}$.故D錯誤.
故選:AC
點評 解決本題的關鍵知道衛(wèi)星在星球表面附近所受的萬有引力等于重力,結合重力提供向心力進行分析求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | AB:AC=3:1 | B. | AB:AC=9:1 | C. | t1:t2=9:1 | D. | t1:t2=$\sqrt{3}$:1 |
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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. | 這些圓圈是由凸透鏡的上、下表面反射的光線相互干涉而形成的 | |
B. | 這些圓圈的距離不等,隨著離中心點距離的增加而逐漸變窄 | |
C. | 從透射光中觀察牛頓環(huán)中心也是暗的 | |
D. | 如果增大凸透鏡和平板玻璃間的壓力,條紋間距會變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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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:選擇題
A. | 勻速圓周運動不是勻速運動而是勻變速運動 | |
B. | 圓周運動的加速度一定指向圓心 | |
C. | 向心加速度越大,物體速度的方向變化越快 | |
D. | 因為a=$\frac{{v}^{2}}{R}$,所以a與v2成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動是液體分子的運動,它說明分子永不停息地做無規(guī)則運動 | |
B. | 溫度降低了,物體內每個分子動能一定減小 | |
C. | 質量一定的理想氣體,壓強不變時,溫度越高,體積越大 | |
D. | 分子勢能隨著分子間的距離的增大,可能先減小后增大 |
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