A. | 在该星球表面上以$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的初速度水平抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 | |
B. | 在该星球表面上以2$\sqrt{\frac{{v}_{0}R}{t}}$的初速度水平抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 | |
C. | 在该星球表面上以2$\sqrt{\frac{{v}_{0}R}{t}}$的初速度竖直抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 | |
D. | 在该星球表面上以 $\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的初速度竖直抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 |
分析 物体做竖直上抛运动,根据物体的运动时间,求出星球表面的重力加速度;卫星绕星球表面做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出水平抛出的速度;将物体竖直上抛时,卫星机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出竖直上抛的速度.
解答 解:A、物体做竖直上抛运动,则有:v0=g×$\frac{t}{2}$,
解得星球表面重力加速度为:g=$\frac{{2v}_{0}}{t}$,
设星球半径为R,卫星绕星球表面做圆周运动,万有引力等于重力提供向心力:m$\frac{{v}^{2}}{R}$=mg,
解得:v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$,此为最大的环绕速度,也是最小的发射速度,
故以此速度或超过此速度水平抛出,都不会落回地面,故AB正确;
C、若竖直上抛,设速度为v′时,卫星绕星球表面运动时,由机械能守恒定律得:
-G$\frac{mM}{R}$+$\frac{1}{2}$mv′2=0,
又$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg,
解得:v′=2$\sqrt{\frac{{v}_{0}R}{t}}$,故C正确,D错误;
本题选错误的,故选:D
点评 熟练应用竖直上抛运动运动规律、知道发射卫星时机械能守恒,是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{30}^{64}$Zn和${\;}_{30}^{65}$Zn有相同的核子数 | |
B. | ${\;}_{30}^{64}$Zn和${\;}_{30}^{65}$Zn具有相同的质子数 | |
C. | γ射线具有很强的穿透能力,能穿透几厘米的铅板 | |
D. | γ射线在真空中传播的速度是3.0×108m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在M点的速率最小 | |
B. | 在电子从M点向N点运动过程中电势能减小 | |
C. | 电子从N点向M点运动库仑力做负功 | |
D. | 电子在椭圆上经过N点时所受电场力最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框中的电流先沿逆时针方向再沿顺时针方向 | |
B. | 线框中感应电动势的最大值为0.4V | |
C. | 线框中感应电流有效值为4A | |
D. | 线框穿过磁场区域的过程中外力做功为0.024J |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
对应点 | B | C | D | E | F |
速度(m/s) | 0.141 | 0.180 | 0.218 | 0.262 | 0.301 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | AB竖直向下平移到停在A′B′处过程中,磁铁对板的压力大于磁铁的重力 | |
B. | AB竖直向下平移到停在A′B′处过程中,磁铁对板的压力小于磁铁的重力 | |
C. | 如果将AB从原位置突然竖直向上平移,并使之停在A″B″位置处,两条形磁铁一定不可能碰在一起 | |
D. | 如果将AB从原位置突然竖直向上平移,并使之停在A″B″位置处,两条形磁铁也有可能碰在一起 |
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