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15.已知某卫星在半径为R的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,运动的周期为T,当卫星运动到轨道上的A处时适当调整速率,卫星将沿以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆与地球表面在B点相切,如图所示地球的半径为R,地球的质量为M,万有引力常量为G,则下法正确的是(  )
A.卫星在A点应启动发动机减速才能进入椭圆轨道
B.卫星在A点速度改变进入椭圆轨道后加速度立即减小
C.卫星沿椭圆轨道由A点运动到B点所需要的时间为$\frac{\sqrt{2}}{8}$(1+$\frac{{R}_{0}}{R}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$T
D.卫星在椭圆轨道上的B点和A点的速率之差一定大于$\sqrt{\frac{GM}{R{R}_{0}}}$($\sqrt{R}$-$\sqrt{{R}_{0}}$)

分析 当万有引力不够提供向心力,做离心运动,当万有引力大于向心力时,做近心运动.确定周期后可确定由A到B的时间.

解答 解:A、在A点进入椭圆要做向心运动须减速,则A正确
   B、在A 速度改变进入椭圆轨道后所受引力增加,则加速度增加,则B错误
  C、椭圆的轨道半长轴为$\frac{R+{R}_{0}}{2}$,则其周期为T′,$\frac{{T}^{2}}{T{′}^{2}}=\frac{{R}_{0}^{3}}{(\frac{R+{R}_{0}}{2})^{3}}$ 则,$T′=\frac{1}{2\sqrt{2}}(\frac{R}{{R}_{0}}+1)^{\frac{3}{2}}T$ 由A到B历时$\frac{T′}{2}$=$\frac{\sqrt{2}}{8}$(1+$\frac{{R}_{0}}{R}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$T,则C正确;
   D、在B点做离心运动,则速度大于$\sqrt{\frac{GM}{{R}_{0}}}$,在A点做向心运动,则其速度小于$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,椭圆轨道上的B点和A点的速率之差一定大于$\sqrt{\frac{GM}{R{R}_{0}}}$($\sqrt{R}$-$\sqrt{{R}_{0}}$),则D正确
故选:ACD.

点评 由题目的描述,飞船由A点到B点所需的时间应是椭圆轨道的半个周期.关键掌握开普勒第三定律,并能灵活运用,明确做向椭圆运动的速度条件可求解本题.

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A.钛的逸出功为6.67×10-19J
B.钛的极限频率为1.0×1015Hz
C.光电子的最大初动能为1.0×10-18J
D.由图线可求得普朗克常量为6.67×10-34J•s
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A.汽车运动的最大速度等于$\frac{P}{kmg}$
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C.汽车做匀加速运动的时间等于$\frac{P}{kmga}$
D.汽车做匀加速运动的时间小于$\frac{P}{kmga}$

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3.一弹射装置,可简化为如图所示的模型,内部光滑的弹射管AB长为6.4m、高为3.2m.AB末端B水平,水平部分长度忽略不计,且可忽略经过时的动能损失.现将一质量为m=0.1kg的小球以初速度v0从管底A处弹出,重力加速度g=10m/s2
(1)当v0=10m/s时,小球A运动多长时间到达管口B处?
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10.为了测出大桥桥面到水面的距离,让一小石块从桥面自由落下,经3.0s后听到石块击水的声音,据此我们可以估算桥面到水面的距离,已知小石块的质量为200g,取桥面所在的水平面为参考平面,g取10m/s2,求:
(1)在第2s末石块的重力势能;
(2)在第2s内石块重力所做的功以及重力势能的变化;
(3)若取河中水面为参考平面,上述两问的结论会发生变化吗?若有变化,请计算出变化的结果.

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20.如图所示.A、B两球的质量相同,A球系在不可伸长的绳上,B球固定在轻质弹簧上,把两球都拉到水平位置(绳和弹簧均拉直且为原长),然后释放.当小球通过悬点O正下方的C点时,弹簧和绳子等长,则此时(  )
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B.A球重力势能的减少量大于B球重力势能的减少量
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②记录两个弹簧测力计的示数FA=6.5N和FB=5.0N,每条细绳的方向用铅笔分别描出几个点,用刻度尺把相应的点连成线;
③只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点仍拉到位置O,记录测力计的示数F3=8.7N;
④按照力的图示要求,作出拉力FA、FB、F3(在图2中已部分作出);
⑤根据力的平行四边形定则作出FA、FB的合力F(在图2中完成作图);
⑥比较F与F3,然后得出实验结论(若有误差要说明原因)在误差允许的范围内,力的合成遵循平行四边形定则
以上实验步骤中有一处不够完整,请指出是何处,并补充完整
不完整的是③;
还需记录一根弹簧秤拉力的方向

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