A. | “天宫一号”的运行速度大于7.9 km/s | |
B. | “神舟八号”的周期T2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度g=$\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$ | |
D. | 地球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{{r}_{1}}^{3}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ |
分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,得出速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得出周期由于半径的关系.可以知道物体的速度与轨道半径一一对应;又因为$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,得出加速度$a=G\frac{M}{{r}_{\;}^{2}}$加速度的与轨道半径的关系.
解答 解:A、根据题意可知,“天宫一号”的在轨运行高度大于于近地卫星的高度,由卫星的环绕速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,高度越低速度越大,第一宇宙速度轨道最小,运行速度最大,所以“天宫一号”的在轨运行速度小于第一宇宙速度.故A错误;
B、根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$得,T=$\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{GM}}$ ①,所以:$\frac{{T}_{2}^{\;}}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}$,得${T}_{2}^{\;}={T}_{1}^{\;}\sqrt{\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}}$,故B正确;
CD、天宫一号围绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:$G\frac{Mm}{{r}_{1}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{1}^{2}}{r}_{1}^{\;}$.得地球质量$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$
设地球的半径是R,由$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=mg$地球表面的重力加速度为:$g=\frac{GM}{{R}_{\;}^{2}}$=$\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{1}^{3}}{{R}_{\;}^{2}{T}_{1}^{2}}$.故C错误.D正确;
故选:BD
点评 一个天体绕中心天体做圆周运动时万有引力提供向心力,灵活的选择向心力的表达式是我们顺利解决此类题目的基础.我们要按照不同的要求选择不同的公式来进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P与斜面的摩擦力 | B. | P与Q的摩擦力 | C. | P对斜面的正压力 | D. | 斜面的倾角 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在40秒末火箭上升的位移最大 | |
B. | 火箭达到最高点的时刻是120秒末 | |
C. | 在燃料燃完之前,火箭上升的加速度为20米/秒2 | |
D. | 燃料燃完后,火箭的加速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 | |
B. | 布朗运动反映了气体或液体分子的无规则运动 | |
C. | 食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性 | |
D. | 做功和热传递在改变系统内能方面是不等价的 | |
E. | 第二类永动机不违背能量守恒定律,因此是可能制成的 |
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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. | 甲在0~4 s时间内通过的总路程为12 m | |
B. | 甲在0~4 s时间内有往返运动,位移为零 | |
C. | 乙在t=2 s时速度方向发生改变,与初速度方向相反 | |
D. | 乙在0~4 s时间内通过的位移为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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