A. | 卫星1向后喷气加速,一定能追上卫星2 | |
B. | 这两颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$ | |
C. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功 |
分析 根据万有引力提供圆周运动向心力和地球表面重力与万有引力相等求解出卫星轨道处的加速度及卫星运动的周期.
解答 解:A、卫星1向后喷气,卫星做加速运动,在轨道上做圆周运动所需向心力增加,而提供向心力的万有引力没有发生变化,故卫星将做离心运动,卫星轨道变大,故卫星不能追上同轨道运行的卫星2,故A错误;
B、在地球表面重力与万有引力大小相等有$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$可得GM=gR2,又卫星在轨道上运动万有引力提供圆周运动的加速度,故有$G\frac{mM}{{r}^{2}}=ma$可得卫星的加速度
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}=\frac{g{R}^{2}}{{r}^{2}}$,故B正确;
C、万有引力提供圆周运动向心力有:$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$可得卫星运行周期为:T=$2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}=2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}=\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,所以卫星从位置1到位置2所需时间t=$\frac{60°}{360°}T=\frac{1}{6}×\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}=\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,故C正确.
D、卫星绕地球做匀速圆周运动的过程中,万有引力提供圆周运动的向心力,故从位置1运动到位置2的过程中,万有引力始终指向圆心与卫星运动的速度方向垂直,故此过程中万有引力对卫星不做功,故D错误;
故选:BC.
点评 万有引力引用主要入手点:一是万有引力提供圆周运动向心力,二是在星球表面重力与万有引力相等.注意向心力公式的不同表达式是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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A. | a、b、c左端都为N极 | B. | b、c左端为N极,a右端为N极 | ||
C. | a、c右端为N极,b左端为N极 | D. | a、b左端为N极,c右端为N极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 空间某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向 | |
B. | 磁感线从磁体的N极发出,终止于S极 | |
C. | 磁感线是客观存在的真实曲线 | |
D. | 由B=F/IL可知,磁感应强度大小与放入该处的通电导线I、L的乘积成反比 |
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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. | 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 | |
B. | 安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 | |
C. | 洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 | |
D. | 法拉第指出闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比 |
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