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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 | |
E. | 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车运动的最大速度等于$\frac{P}{kmg}$ | |
B. | 汽车所受牵引力所做的总功大于Pt | |
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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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. | A、B两球的动能相等 | |
B. | A球重力势能的减少量大于B球重力势能的减少量 | |
C. | A球所在系统的机械能大于B球所在系统的机械能 | |
D. | A球的速度大于B球的速度 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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