A. | Ek2<Ek1,T2<T1,E1=E2 | B. | Ek2<Ek1,T2>T1,E1>E2 | ||
C. | Ek2>Ek1,T2<T1,E1>E2 | D. | Ek2>Ek1,T2>T1,E1<E2 |
分析 人造地球卫星绕地球圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,由于阻力作用轨道半径减小,据此分析卫星的线速度和周期变化,根据阻力做功情况确定机械能的变化.
解答 解:根据万有引力提供圆周运动向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
可知,卫星的线速度$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以当卫星轨道半径变小时,卫星的线速度增大,动能增大,即Ek2>Ek1,
卫星的周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,所以当卫星的轨道半径变小时,卫星的周期变大,即T2<T1,
由于卫星运动过程中克服阻力做功,所以卫星的机械能减小,即E1>E2,
所以C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 除重力外其它力对物体做负功,则机械能减小,能根据万有引力提供圆周运动向心力分析线速度与周期跟卫星轨道半径关系是正确解题的关键.
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A. | 若波形沿x轴正方向传播,则质点a运动的速度将减小 | |
B. | 若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播 | |
C. | 若波形沿x轴负方向传播,则质点c向下运动 | |
D. | 若波形沿x轴正方向传播,再经过半个周期质点b将运动到质点d现在的位置 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | Mg-$\frac{1}{2}$mg | B. | Mg+mg | C. | Mg+$\frac{3}{2}$mg | D. | Mg+$\frac{1}{2}$mg |
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A. | 电流方向为顺时针方向 | B. | 电流强度越来越大 | ||
C. | 磁通量的变化率恒定不变 | D. | 产生的感应电动势越来越大 |
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