A. | 发射卫星b的速度要大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度 | |
B. | 卫星a的速度小于卫星b的速度 | |
C. | 卫星a和卫星b下一次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$ | |
D. | 若要卫星c与卫星b实现对接,可让卫星c先减速后加速 |
分析 第一宇宙速度7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,第二宇宙速度11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.根据线速度与轨道半径的关系比较a、b的线速度.根据万有引力提供向心力得出卫星a的角速度,抓住两卫星转过的角度相差2π求出下一次相距最近经历的时间.
解答 解:A、第一宇宙速度是最小的发射速度,发射速度达到第二宇宙速度,将挣脱地球引力,不再绕地球飞行,所以发射卫星b的速度要大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故A正确.
B、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,b的轨道半径大,则b的线速度较小,可知a的速度大于b的速度,故B错误.
C、根据$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=m•2Rω{′}^{2}$得,卫星a的角速度$ω′=\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{2}}}$,根据ω′t-ωt=2π得,卫星a和卫星b下一次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$,故C正确.
D、若要卫星c与卫星b实现对接,可让卫星c先减速,做近心运动,然后加速做离心运动,从而实现对接,故D正确.
本题选错误的,故选:B.
点评 理解三种宇宙速度,特别注意第一宇宙速度的几种说法.能抓住万有引力提供向心力列出等式解决问题的思路,再进行讨论求解
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v的最小值为$\sqrt{gR}$ | |
B. | v由零逐渐增大,向心力也逐渐增大 | |
C. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大 | |
D. | 当小球在最高点的速度为2$\sqrt{gL}$时,轻杆受到小球竖直向下的压力,其大小为3mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天宫二号的环绕速度大于7.9km/s | |
B. | 天宫二号的发射速度可能大于11.2km/s | |
C. | 在天宫二号舱内的物体处于完全失重状态,无法用天平测量物体质量 | |
D. | 若飞船与空间实验室在同一轨道上运行,则飞船加速追上空间实验室即可实现对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于原子的核外电子 | |
B. | 考古专家发现某一骸骨中${\;}_{6}^{14}$C的含量为活着的生物体中${\;}_{6}^{14}$C的$\frac{1}{4}$,已知${\;}_{6}^{14}$C的半衰期为5 730年,则确定该生物死亡时距今越11 460年 | |
C. | 一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,现只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多 | |
D. | 查德威克发现了中子,其核反应方程为:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,能放出3种不同频率的光子 | |
B. | 每一种原子都有自己的特征谱线,因此可以用原子光谱来鉴别物质 | |
C. | 在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
D. | 氡的半衰期为3.8天,若取100个氡原子核,经7.6天后剩下25个氡原子核 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲、乙两物体始终同向运动 | |
B. | 4s内甲的平均速度等于乙的平均速度 | |
C. | 4s时甲、乙两物体间的距离最大 | |
D. | 甲、乙两物体之间的最大距离为4 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{3π}{{G{T^2}{{sin}^3}\frac{θ}{2}}}$ | B. | $\frac{3π}{{G{T^2}{{tan}^3}\frac{θ}{2}}}$ | C. | $\frac{{3π{{sin}^3}\frac{θ}{2}}}{{G{T^2}}}$ | D. | $\frac{{3π{{tan}^3}\frac{θ}{2}}}{{G{T^2}}}$ |
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