A. | 卫星在近地圆轨道上的线速度小于预定轨道上的线速度 | |
B. | 卫星在椭圆轨道与预定圆轨道上运行时经过Q点时加速度相同 | |
C. | 卫星在近地圆轨道上的机械能大于在预定轨道上的机械能 | |
D. | 卫星在椭圆轨道与预定轨道运动的周期之比为3$\sqrt{15}$:25 |
分析 根据万有引力提供向心力得出线速度与轨道半径的关系,从而比较线速度的大小.根据牛顿第二定律,结合万有引力大小比较加速度.根据变轨的原理比较机械能的大小.根据开普勒第三定律得出卫星在椭圆轨道与预定轨道运动的周期之比.
解答 解:A、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,轨道半径越大,线速度越小,则卫星在近地圆轨道上的线速度大于预定轨道上的线速度,故A错误.
B、卫星在椭圆轨道和预定圆轨道上经过Q点时所受的万有引力大小相等,根据牛顿第二定律知,加速度相同,故B正确.
C、卫星在近地圆轨道上P点进入椭圆轨道,需加速,机械能增加,在Q点需加速进入预定圆轨道,机械能再次增加,所以卫星在近地圆轨道上的机械能小于在预定轨道上的机械能,故C错误.
D、根据几何关系知,椭圆轨道的半长轴a=$\frac{R+5R}{2}$=3R,根据开普勒第三定律知,$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}=C$,椭圆半长轴和预定轨道的半径之比为3:5,则卫星在椭圆轨道与预定轨道运动的周期之比为3$\sqrt{15}$:25,故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度与轨道半径的关系,以及掌握开普勒第三定律,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车对地面的压力大于汽车重力 | |
B. | 汽车对地面的压力小于汽车重力 | |
C. | 汽车的速度越大,对地面的压力越大 | |
D. | 汽车的速度增大到一定值时,对地面的压力可减小为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星1、2的加速度大小相等 | B. | 卫星1加速后就一定能追上卫星2 | ||
C. | 卫星1减速后就一定能追上卫星2 | D. | 卫星1、2的向心力大小一定相等 |
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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:多选题
A. | 如果滑块带正电,则在有电场区域的斜面上,滑块可能做匀减速直线运动 | |
B. | 如果滑块带负电,则在有电场区域的斜面上,滑块可能做匀速直线运动 | |
C. | 无论滑块带正电还是带负电,在有电场区域的斜面上,滑块一定做匀加速直线运动 | |
D. | D′与D点重合 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在时刻t1,甲、乙两车运动方向相同 | |
B. | 在时刻t2,甲、乙两车运动方向相反 | |
C. | 在t1到t2这段时间内,乙车的速率先增大后减小 | |
D. | 在t1到t2这段时间内,乙车的速率一直比甲车的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波源开始振动时方向沿y轴正方向 | |
B. | 从t=0开始经0.15s,x=40m的质点运动的路程为0.6m | |
C. | 接收器在t=1.8s时才能接受到此波 | |
D. | 若波源向x轴正方向运动,接收器收到波的频率可能为12Hz |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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