A. | 图中A是“目标卫星”,B是“拦截器” | |
B. | “拦截器”和“目标卫星”的绕行方向为图中的顺时针方向 | |
C. | “拦截器”在上升的过程中重力势能会增大 | |
D. | “拦截器”的加速度比“目标卫星”的加速度大 |
分析 “拦截器”在低轨道追赶目标卫星,从而确定图中哪个是“目标卫星”,哪个是“拦截器”.抓住拦截器应该落后于目标卫星确定它们的绕行方向.根据重力做功确定重力势能的变化,根据牛顿第二定律比较加速度的大小.
解答 解:A、由于攻击拦截方式之一是快速上升式攻击,即“拦截器”被送入与“目标卫星”轨道平面相同而高度较低的追赶轨道,所以图中B是“目标卫星”,A是“拦截器”,故A错误;
B、由于“拦截器”轨道低、速度大,应落后于“目标卫星“,绕行方向应为图中的顺时针方向,故B正确;
C、“拦截器”在上升的过程中要克服重力做功,所以重力势能会增大,故C正确;
D、由a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$知“拦截器”的加速度比“目标卫星”的加速度大,故D正确.
故选:BCD
点评 解决本题的关键理清物理情景,拦截器追赶目标卫星,应在较低轨道上追赶,且落后于目标卫星.知道重力做功与重力势能的关系.
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:多选题
A. | 浸润和不浸润现象是分子力作用的表现 | |
B. | 不浸润的液体与管壁的附着层内,液体分子之间表现为引力,有收缩的趋势,液面向上凸起 | |
C. | 毛细现象跟浸润和不浸润现象无关 | |
D. | 液体与某种固体是否浸润与固体的性质无关,液体将始终表现为浸润或不浸润现象 | |
E. | 用不能被水浸润的材料制作酱油瓶,在向外倾倒酱油时不易外洒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上升时间 $t=\frac{{{v_0}sinθ}}{g}$ | B. | 最大高度 $h=\frac{{{{({{v_0}sinθ})}^2}}}{2g}$ | ||
C. | 在最高点速度为0 | D. | AB间位移 ${x_{AB}}=\frac{{2{v_0}^2sinθcosθ}}{g}$. |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星的运行速度小于$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | 卫星的运行速度大于$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | ||
C. | 卫星运行的向心加速度小于$\frac{GM}{{R}^{2}}$ | D. | 卫星运行的向心加速度大于$\frac{GM}{{R}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 马拉车前进,马先对车施力,车后对马施力,否则车就不能前进 | |
B. | 因为力是物体对物体的作用,所以相互作用的物体一定接触 | |
C. | 作用在物体上的力,不论作用点在什么位置产生的效果均相同 | |
D. | 一个施力物体同时也一定是受力物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,则它们的动量也相等 | |
B. | α粒子散射实验表明原子所带的正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里 | |
C. | α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流 | |
D. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
E. | 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律 |
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