A. | 离地越低的太空垃圾运行周期越大 | |
B. | 离地越高的太空垃圾运行角速度越小 | |
C. | 由公式v=$\sqrt{gr}$得,离地越高的太空垃圾运行速率越大 | |
D. | 太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞 |
分析 太空垃圾绕地球做匀速圆周运动,地球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律列方程,求出线速度、角速度、周期的表达式,然后答题.
解答 解:设地球质量为M,垃圾质量为m,垃圾的轨道半径为r;
A、由牛顿第二定律可得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,垃圾的运行周期:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,
因为2、π、G、M是常数,所以越小,即离地越低的太空垃圾运行周期越小,故A错误;
B、由牛顿第二定律可得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,垃圾运行的角速度ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,
因为G、M是常数,所以轨道半径越大,即离地越高的垃圾的角速度越小,故B正确;
C、由牛顿第二定律可得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,垃圾运行的线速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
因为G、M是常数,所以轨道半径越大,即离地越高的垃圾线速度越小,故C错误;
D、由线速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,
如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故D错误;
故选:B.
点评 本题考查了太空垃圾的线速度、周期、角速度大小问题,难度不大,知道地球引力提供向心力、熟练应用牛顿定律列方程即可正确解题.
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材料 | 钠 | 铜 | 铂 |
极限波长(nm) | 541 | 268 | 196 |
A. | 仅钠能产生光电子 | B. | 仅钠、铜能产生光电子 | ||
C. | 仅铜、铂能产生光电子 | D. | 都能产生光电子 |
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A. | 若带电粒子恰能从D点飞出磁场,则粒子作圆周运动的半径应为$\frac{5}{4}$d | |
B. | 若带电粒子恰能从D点飞出磁场,则该匀强磁场的磁感应强度应为$\frac{5m{v}_{0}}{4qd}$ | |
C. | 若减小该匀强磁场的磁感应强度B,则该带电粒子在磁场中运动的时间将变长 | |
D. | 若使带电粒子进入磁场的初速度v0增大,则粒子在该磁场中做圆周运动的周期也将变大 |
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A. | 导航仪所受弹力变小 | B. | 导航仪所受摩擦力变小 | ||
C. | 支架施加给导航仪的作用力变小 | D. | 支架施加给导航仪的作用力变大 |
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A. | 核聚变反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n中,${\;}_{0}^{1}$n表示中子 | |
B. | 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个 | |
C. | 太阳内部发生的核反应是热核反应 | |
D. | 机场、车站等地进行安全检查时,能轻而易举地窥见箱内物品,利用了γ射线较强的穿透能力 |
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