A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行的加速度為($\frac{h}{R+h}$)2g | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行的線速度為v=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{R+h}}$ | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速率大于在軌道Ⅱ上運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速率 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的動(dòng)能大于在軌道Ⅰ上的動(dòng)能 |
分析 根據(jù)萬(wàn)有引力定律、牛頓第二定律、以及萬(wàn)有引力等于重力,求解衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行的加速度和線速度.根據(jù)變軌原理分析衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速率與在軌道Ⅱ上運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速率的大。鶕(jù)衛(wèi)星的速度公式得到動(dòng)能表達(dá)式,再分析動(dòng)能的大小.
解答 解:AB、衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行時(shí),根據(jù)牛頓第二定律得 G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=ma=m$\frac{{v}^{2}}{R+h}$
在地球表面,由m′g=G$\frac{Mm′}{{R}^{2}}$得 GM=gR2.所以衛(wèi)星的加速度為 a=$(\frac{R}{R+h})^{2}$g,線速度為 v=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{R+h}}$,故A錯(cuò)誤,B正確.
C、衛(wèi)星要從圓軌道Ⅱ變軌后到達(dá)圓軌道Ⅲ上,在P點(diǎn)必須加速,所以衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速率大于在軌道Ⅱ上運(yùn)行時(shí)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速率.故C正確.
D、衛(wèi)星的速度公式為 v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,衛(wèi)星在圓軌道上運(yùn)行的動(dòng)能為 Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{GMm}{2r}$,可知,衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的動(dòng)能小于在軌道Ⅰ上的動(dòng)能,故D錯(cuò)誤.
故選:BC
點(diǎn)評(píng) 本題的解題關(guān)鍵在于根據(jù)衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)時(shí)萬(wàn)有引力提供向心力,以及在地球表面重力等于萬(wàn)有引力分別列方程.會(huì)靈活選擇向心力的不同表達(dá)式.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星“G1”和“G3”的加速度大小相等且為$\frac{R}{r}$g | |
B. | 衛(wèi)星“G1”由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B所需的時(shí)間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 如果調(diào)動(dòng)衛(wèi)星“G1”快速追上衛(wèi)星“G3”,必須對(duì)其加速 | |
D. | 若“高分一號(hào)”所在高度處有稀薄氣體,則運(yùn)行一段時(shí)間后,機(jī)械能會(huì)增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 星球A的質(zhì)量小于星球B的質(zhì)量 | |
B. | 星球A的線速度大于星球B的線速度 | |
C. | 星球A受到的向心力大于星球B受到的向心力 | |
D. | 星球A的向心加速度小于星球B的向心加速度 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 30m/s2 | B. | 15m/s2 | C. | 1m/s2 | D. | 0.5m/s2 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 0N | B. | 12N | C. | 10N | D. | 50N |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 三球落地時(shí)動(dòng)量相同 | |
B. | 三球落地時(shí)動(dòng)量不相同 | |
C. | 從拋出到落地過(guò)程,三球受到的沖量相同 | |
D. | 從拋出到落地過(guò)程,平拋運(yùn)動(dòng)小球受到的沖量最小 |
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