A. | 空间站仍在原轨道上运行,但速率变小,周期变大 | |
B. | 空间站的高度变小,速率变小,周期变大 | |
C. | 空间站的高度变小,速率变大,周期变小 | |
D. | 空间站的高度变大,速率变小,周期变大 |
分析 空间站在高空绕地球作匀速圆周运动,沿其运动方向喷出气体时将减速,做近心运动,重新稳定时轨道半径减小,由v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$分析速度变化.由T=$\frac{2πr}{v}$分析周期的变化.
解答 解:空间站正在沿圆形轨道绕地球运动,沿其运行方向喷出气体时将减速,空间站所受的万有引力没有改变,而所需要的向心力减小,所以空间站将做近心运动,轨道半径减小,高度变小.重新稳定运行时,由v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$分析知速率变大,由T=$\frac{2πr}{v}$,知r变小,v变大,所以周期T变小,故C正确.
故选:C.
点评 本题是空间站变轨的问题,关键要能根据万有引力与向心力的关系分析轨道半径的变化,掌握卫星的线速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$和周期公式T=$\frac{2πr}{v}$.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的质量为$\frac{{h}^{3}{T}^{4}}{2G{π}^{4}{t}^{6}}$ | B. | 月球的密度为$\frac{3{π}^{2}}{G{T}^{2}}$ | ||
C. | 月球的半径为$\frac{h{T}^{2}}{{π}^{2}{t}^{2}}$ | D. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2hT}{π{t}^{2}}$ |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 伽利略在对落体运动的探究中,大致经历了如下的研究过程:发现问题-对现象的观察-提出假设-运用数学和逻辑手段得出推论-实验验证-合理外推-得出结论 | |
B. | 牛顿发现了万有引力定律 | |
C. | 牛顿在理论上概括和总结了能量守恒定律 | |
D. | 爱因斯坦创立了相对论 |
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A. | 图中电流表的示数就是a、b间的电流大小 | |
B. | 图中电流表的示数比直接接在a、b间时示数小 | |
C. | 原理图有错误,原线圈匝数应比副线圈匝数少 | |
D. | 因变压器将电压升高了,所以电流表示数比把电流表直接接到a、b间时示数大 |
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A. | 球所受合力最小 | B. | 球的加速度最小 | C. | 球的速度为零 | D. | 球所受弹力小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 周期是0.3s,波长是0.8m | |
B. | 周期是0.4s,波长是0.8m | |
C. | 频率是2.5Hz,波速是2m/s | |
D. | 频率是$\frac{10}{3}$Hz,波速是$\frac{8}{3}$m/s | |
E. | 在t=0.6s时刻,质点13正在向下运动 |
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