A. | 这 2 颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{{R}^{2}g}{2}$ | |
B. | 卫星 1 由位置 A 第一次运动到位置 B 所需的时间为$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 卫星 1 向后喷气,瞬间加速后,就能追上卫星 | |
D. | 卫星 1 向后喷气,瞬间加速后,绕地运行周期变长 |
分析 由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r=ma,可得出r相同则速度v大小相等,v变大则r变大(做离心运动),再结合$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,即GM=gR2(黄金代换),即可求解.
解答 解:A、根据F合=ma得,
对卫星有$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=ma,
取地面一物体由$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
联立解得a=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$,故A错误.
B、根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m($\frac{2π}{T}$)2r①,
又GM=gR2②,
t=$\frac{1}{6}$T③,
联立①②③可解得t=$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$.故B正确;
C、D、若卫星1向后喷气,则其速度会增大,卫星1将做离心运动,轨道半径增大,所以周期增大,卫星1不可能追上卫星2.故C错误,D正确;
故选:BD
点评 关于做圆周运动的卫星类问题,要灵活运用两个公式G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r=ma、$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,注意卫星若加速则做离心运动,减速则做向心运动.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~t1时间内的加速度小于t1~t2时间内的加速度 | |
B. | t2时刻火箭到达最高点 | |
C. | t3时刻火箭上升到最高点 | |
D. | t2~t3时间内火箭加速下降 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点运动的加速度是0.6 m/s2 | |
B. | 质点运动的加速度是0.4 m/s2 | |
C. | 第1次闪光时质点的速度是0.1 m/s | |
D. | 第2次闪光时质点的速度是0.35 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁场中某处的磁感强度越大,面积越大,则穿过线圈的磁通量一定为零 | |
B. | 放在磁场中某处的一个平面,穿过它的磁通量为零,则该处的磁感强度一定为零 | |
C. | 磁通量的变化不一定是由于磁场的变化而产生的 | |
D. | 磁场中某处的磁感强度不变,放在该处线圈的面积也不变,则磁通量一定不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点的速度每经1s增加2m/s | |
B. | 质点的加速度越来越大 | |
C. | 质点任1s内的平均速度比前1s内的平均速度大2m/s | |
D. | 质点在任1s内位移比前1s内位移大2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈转动的转速为25r/s | |
B. | 电流表的示数为10A,0.01s时线圈平面与磁场方向平行 | |
C. | 1s钟内线圈中电流方向改变了50次 | |
D. | 0.01s时线圈平面与中性面重合 |
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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:选择题
A. | 4倍 | B. | 6倍 | C. | 8倍 | D. | 9倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电小环带正电 | |
B. | 小环离开直杆后运动的加速度大小为$\sqrt{2}$g | |
C. | 小环运动到C点的动能为5J | |
D. | 小环在直杆上匀速运动的速度大小为2m/s |
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