A. | 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
B. | 飞船在A点处点火时,动能增加 | |
C. | 飞船在轨道Ⅰ上运行速率大于在轨道Ⅲ上的运行速率 | |
D. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
分析 飞船圆周运动的向心力由万有引力提供,掌握飞船通过做近心运动改变轨道高度,根据运动条件判断飞船的运动情况.
解答 解:A、设月球的质量为M,飞船的质量为m,飞船绕月运动速度为v,由万有引力提供向心力:$\frac{GMm}{(4R)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{4R}$,又:GM=g0R2,解得:v=$\frac{1}{2}\sqrt{{g}_{0}R}$,故A正确;
B、由图可知点火后由原来的高轨道Ⅰ进入低轨道Ⅱ,可知卫星要减速,故B错误;
C、根据万有引力提供圆周运动向心力知$G\frac{mM}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$可得线速度$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$可知轨道半径小的线速度大,故C错误;
D、在近地轨道II上运动时轨道半径为R,此时满足万有引力等于重力并提供飞船运动的向心力有$G\frac{mM}{{R}^{2}}=m{g}_{0}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,由此可得飞船在轨道III上的周期T=$2π\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$,所以D正确.
故选:AD.
点评 主要考查圆周运动中各种向心力公式的变换.注意题设条件的完整性.掌握万有引力提供圆周运动向心力的灵活运用,并了解飞船变轨原理是解决问题的关键.
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A. | 通过电动机的电流为1.6 A | B. | 电源的输出功率是8 W | ||
C. | 电动机消耗的电功率为3 W | D. | 电动机的输出功率为3 W |
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A. | a弹簧的伸长量为$\frac{\sqrt{3}mg}{3{k}_{1}}$ | |
B. | a、b两弹簧的伸长量的比值为$\frac{2{k}_{2}}{{k}_{1}}$ | |
C. | 若弹簧b的左端松脱,则松脱瞬间小铁球的加速度为$\frac{g}{2}$ | |
D. | 若弹簧a的下端松脱,则松脱瞬间小铁球的加速度为$\sqrt{3}$g |
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A. | 一对相互作用的静摩擦力同时做正功、同时做负功、同时不做功都是可能的 | |
B. | 物体做曲线运动时,其合力的瞬时功率不可能为零 | |
C. | 物体受合外力为零时,其动能不变,但机械能可能改变 | |
D. | 雨滴下落时,所受空气阻力的功率越大,其动能变化就越快 |
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A. | 物体在第1s 末运动方向发生改变 | |
B. | 物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的 | |
C. | 物体在第6s末返回出发点 | |
D. | 在t=0~t=6s这段时间内物体的平均速度为0.5m/s |
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A. | 可以为22N,方向沿斜面向上 | B. | 可以为2N,方向沿斜面向上 | ||
C. | 可以为12N,方向沿斜面向下 | D. | 弹力可能为零 |
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