A. | 控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速 | |
B. | 卫星通过A点时的速度是通过B点时速度的6倍 | |
C. | 卫星在近地轨道通过A点的加速度小于在椭圆轨道通过A点时的加速度 | |
D. | 卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点 |
分析 根据需要的向心力随速度的变化分析变轨问题;根据开普勒第二定律分析B点的速度;由万有引力定律求出B点的加速度;由开普勒第三定律求出运动的周期与时间.
解答 解:A、控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道时需做离心运动,可知需要的向心力增大,所以需要加速才能实现.故A错误;
B、远地点B离地面高度为6R,则到地球的球心的距离为7R.设卫星在t时间内通过的弧长为s,根据开普勒第二定律,在t时间内:
$\frac{1}{2}$sA•R=$\frac{1}{2}$sB•7R
又:sA=vA•t;sB=vB•t
所以:$\frac{{v}_{A}^{\;}}{{v}_{B}^{\;}}$=$\frac{{s}_{A}^{\;}}{{s}_{B}^{\;}}$=$\frac{7R}{R}$=$\frac{7}{1}$.故B错误;
C、根据牛顿第二定律和万有引力定律得:a=$\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,所以卫星在近地轨道通过A点的加速度等于卫星在椭圆轨道上通过A点的加速度.故C错误;
D、卫星在椭圆轨道上的半长轴:r=$\frac{R+7R}{2}$=4R
由开普勒第三定律 $\frac{{r}_{\;}^{3}}{{T}_{\;}^{2}}$=K,可知:$\frac{{T}_{椭圆}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}=\frac{(4R)_{\;}^{3}}{{R}_{\;}^{3}}$=$\frac{(4R)_{\;}^{3}}{{R}_{\;}^{3}}$=$\frac{64}{1}$
所以:T椭圆=8T卫星在椭圆轨道上运动时,由近地点到远地点的过程恰好等于椭圆的运动的半个周期,所以:t=$\frac{{T}_{椭圆}^{\;}}{2}$=4T.故D正确.
故选:D
点评 该题结合结合我国科技的热点,考查卫星的变轨问题以及椭圆运动的时间问题,涉及的公式比较多,解答的关键是要理解并牢记开普勒第二定律和开普勒第三定律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图线a、c是两束绿光所对应的实验图线,其中a光的强度大 | |
B. | 图线a、c是两束绿光所对应的实验图线,其中b光的强度大 | |
C. | 用a光照射光电管所得光电子的动能一定比用b光照射光电管所得光电子的动能小 | |
D. | 当用b光照射光电管时,所得光电子的动能一定等于eU2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2:2:1 | B. | 3:3:1 | C. | 4:4:1 | D. | 3:2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球可能从小车右端离开后不会再落回小车 | |
B. | 小球沿小车上升的最大高度小于$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$ | |
C. | 小球和小车组成的系统机械能守恒 | |
D. | 小球和小车组成的系统动量守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v1:v2:v3=l:3:5 | B. | 三个小球下落的时间相同 | ||
C. | 三个小球落地的速度相同 | D. | 三个小球落地的位移比为l:3:5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 旧电池的电动势比新电池的电动势小了许多 | |
B. | 旧电池的内电阻比新电池的内电阻大很多 | |
C. | 台式电子钟的额定电压一定比手电筒小灯泡的额定电压小 | |
D. | 台式电子钟正常工作时的电流一定比手电筒正常工作时的电流小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 奥斯特和法拉第 | B. | 焦耳和爱迪生 | C. | 麦克斯韦和赫兹 | D. | 安培和特斯拉 |
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