A. | 由轨道形状的对称性可知,在轨道 II上经M点和N点时的速率相等 | |
B. | 在轨道I上运行的速率小于在轨道 III上运行的速率 | |
C. | 沿轨道 II运动到N点时的速率小于在轨道I上运行的速率 | |
D. | 沿轨道 II运动到N点时的加速度等于在轨道 III上经N点时的向心加速度 |
分析 卫星在同一轨道上运动只受万有引力作用,故机械能守恒,则可得速度的关系;在不同轨道上,根据合外力即万有引力来判断向心力、速度的大小.
解答 解:A、卫星在轨道Ⅱ上运动,只受万有引力作用,故机械能守恒;
以无穷远处为势能零点,那么距离地球r处的势能为$-\frac{GMm}{r}$,所以,在轨道 II上M点的势能小于N点的势能,那么在轨道 II上经M点的速率大于N点时的速率,故A错误;
B、在轨道I上和轨道 III上做圆周运动,万有引力做向心力,即$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,所以,r越答,v越小,那么,在轨道I上运行的速率大于在轨道 III上运行的速率,故B错误;
C、卫星在N点只受万有引力,在轨道 III上万有引力等于向心力;在轨道 II上万有引力大于向心力,卫星做向心运动,故在轨道 III上的向心力大于在轨道 II上的向心力,所以,沿轨道 II运动到N点时的速率小于在轨道III上运行的速率,由B可得,沿轨道 II运动到N点时的速率小于在轨道I上运行的速率,故C正确;
D、卫星在N点只受万有引力,故两者在N点的加速度相等;又由C可知,在轨道 III上万有引力等于向心力,所以,加速度等于向心加速度,则有:沿轨道 II运动到N点时的加速度等于在轨道 III上经N点时的向心加速度,故D正确;
故选:CD.
点评 天体运动,卫星运动一般都是利用合外力为万有引力,然后根据向心力的变化得到运动状态的变化或由万有引力做向心力得到运动速度、周期等与半径的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 缩小挡板间距 | B. | 增大挡板间距 | C. | 减小波源频率 | D. | 减小水波的振幅 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果导线框的速度变为原来的二倍,则外力做的功也变为原来的二倍 | |
B. | 如果导线框的速度变为原来的二倍,则电功率变为原来的二倍 | |
C. | 如果导线框的材料、粗细不变,而边长变为原来的二倍,则外力做的功也变为原来的四倍 | |
D. | 如果导线框的材料、粗细不变,而边长变为原来的二倍,则电功率变为原来的四倍 |
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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. | 白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的一种干涉现象 | |
B. | 激光防伪商标,看起来是彩色的,这是光的干涉现象 | |
C. | 对于同一障碍物,波长越大的光波衍射现象越明显 | |
D. | 泊松亮斑是光的偏振现象 | |
E. | 红光由空气进入水中,颜色不变,波长变短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导线ab除受拉力作用外,还受磁场力的作用 | |
B. | 导线ab移动速度越大,所需拉力越大 | |
C. | 导线ab移动速度一定,若将电阻阻值R增大,则拉动导线ab的力可减小一些 | |
D. | 只要使导线ab运动达到某一速度后,撤去外力,导线ab也能在框架上维持匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 12.5g | B. | 50g | C. | 75g | D. | 100g |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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