A. | 飞船在远地点速度一定大于$\sqrt{gR}$ | |
B. | 飞船在近地点瞬间减速转移到绕地圆轨道后,周期一定变大 | |
C. | 飞船在远地点瞬间加速转移到绕地圆轨道后,机械能一定变小 | |
D. | 飞船在椭圆轨道上的周期可能等于π$\sqrt{\frac{27R}{5g}}$ |
分析 卫星越高越慢、越低越快;根据开普勒定律,所有行星的轨道的半长轴的三次方与公转周期的平方的比值恒定;近地卫星最快,周期最小.
解答 解:A、卫星越高越慢,第一宇宙速度等于$\sqrt{gR}$,是近地卫星的环绕速度,故飞船在远地点速度一定小于$\sqrt{gR}$,故A错误;
B、飞船在近地点瞬间减速转移到绕地圆轨道后,半长轴减小,故周期减小,故B错误;
C、飞船在远地点瞬间加速转移到绕地圆轨道后,动能增加,势能不变,故机械能增加,故C错误;
D、近地卫星最快,根据牛顿第二定律,有:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R
故最小周期为:
T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$
由于π$\sqrt{\frac{27R}{5g}}$>T,故是可能的;故D正确;
故选:D.
点评 本题关键是明确“卫星越高越慢、越低越快”的结论,同时结合牛顿第二定律、宇宙速度、开普勒定律分析,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4kg | B. | 0.4kg | C. | 2kg | D. | 0.2kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体的压强是由气体分子间的斥力产生的 | |
B. | 从微观角度看,气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子的密集程度有关 | |
C. | 气体的压强在数值上等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力的大小 | |
D. | 当某一容器自由下落时,容器中气体的压强将变为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 顺时针加速旋转 | B. | 顺时针减速旋转 | C. | 逆时针加速旋转 | D. | 逆时针减速旋转 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v的极小值为$\sqrt{gL}$ | |
B. | v由零逐渐增大,向心力也逐渐增大 | |
C. | 当v由$\sqrt{gL}$值逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gL}$值逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
B. | 悬浮的固体颗粒越大,布朗运动越明显 | |
C. | 液体的温度越高,布朗运动越激烈 | |
D. | 随着时间的延续,布朗运动逐渐变慢,最终停止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 向右匀速过程 | B. | 向右匀减速过程 | C. | 向上匀加速过程 | D. | 向上匀减速过程 |
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