A. | 飞船在P点的加速度一定是$\frac{g}{9}$ | |
B. | 飞船经过P点的速度一定是 $\sqrt{\frac{gR}{3}}$ | |
C. | 飞船经过P点的速度小于 $\sqrt{\frac{gR}{3}}$ | |
D. | 飞船经过P点时,若变轨为半径为3R的圆周运动,需要制动减速 |
分析 飞船在P点的加速度即为万有引力加速度,根据万有引力加速度的表达式可知加速度的大小与距球心的距离平方成反比,从而求出P点的加速度与地球表面重力加速的大小关系;根据椭圆轨道上卫星运动从远地点开始将做近心运动,满足万有引力大于运动所需要的向心力,从而确定线速度的大小关系.
解答 解:A、在地球表面重力加速度与万有引力加速度相等,根据牛顿第二定律有:根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,得a=$G\frac{M}{{r}^{2}}$,所以在地球表面有:$g=\frac{GM}{{R}^{2}}$,
P点的加速度${a}_{P}=\frac{GM}{{r}^{2}}$=$\frac{g}{9}$,故A正确;
BC、在椭圆轨道上飞船从P点开始将做近心运动,此时满足万有引力大于P点所需向心力即:$m{a}_{P}>m\frac{{{v}_{p}}^{2}}{3R}$
如果飞船在P点绕地球做圆周运动时满足$m{a}_{P}=m\frac{{{v}_{p}}^{2}}{3R}$
则$v=\sqrt{3R{a}_{P}}=\sqrt{\frac{gR}{3}}$
由此分析知:vp<$\sqrt{\frac{gR}{3}}$,故B错误、C正确;
D、飞船经过P点时,若变轨为半径为3R的圆周运动,则做离心运动,需要点火加速.故D错误.
故选:AC
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能熟练运用,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 即时速度的大小是$\sqrt{5}$v0 | |
B. | 运动时间是$\frac{2{v}_{0}^{\;}}{g}$ | |
C. | 运动的位移是$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | |
D. | 竖直分速度大小等于水平分速度大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | B. | R$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$ | D. | $\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}+{R}^{2})}$ |
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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:多选题
A. | 该交流电的电压瞬时值的表达式为 u=100sin(50πt)V | |
B. | 当t=10-2s时,磁通量最大 | |
C. | 当t=10-2s时,线圈转动过程中磁通量变化率为100wb/s | |
D. | 若将该交流电压加在阻值为R=100Ω 的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该交变电流的频率为25Hz | |
B. | 理想电压表的示数为4V | |
C. | 在t=0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为1A | |
D. | 若线圈转速变为原来的2倍,将耐压值为5V的电容器与外接电阻并联,该电容器不会被烧坏 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小滑块离开轨道时的速度大小为2.0m/s | |
B. | 小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小为2.0N | |
C. | 小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功为0.2J | |
D. | 小滑块落到C点时,重力的瞬时功率为$\sqrt{13}$W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伴飞小卫星的在A点要进行点火减速 | |
B. | 伴飞小卫星沿目标轨道方向的速度大于第一宇宙速度 | |
C. | 伴飞小卫星沿目标轨道方向的分速度始终与目标飞行器的速度相同 | |
D. | 伴飞小卫星的在B点要进行点火减速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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