A. | 探测器在轨道Ⅰ的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期 | |
B. | 探测器在轨道Ⅰ经过P点时的加速度小于在轨道Ⅱ经过P时的加速度 | |
C. | 探测器在轨道Ⅰ运行时的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
D. | 探测器在轨道Ⅱ上关闭火箭发动机靠近月球时处于完全失重状态 |
分析 卫星椭圆轨道的半长轴逐渐减小,根据开普勒第三定律,周期要减小;
根据万有引力定律和牛顿第二定律列式判断加速度的大小;
超重和失重只与加速度的方向有关,当加速度为重力加速度且方向向下,物体完全失重.
解答 解:A、轨道I的半长轴比轨道Ⅱ的半长轴大,根据开普勒第三定律,知探测器在轨道I的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期,故A正确;
B、根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,则知轨道半径相同,则加速度相同,故探测器在轨道I经过P点时的加速度等于在轨道Ⅱ经过P时的加速度,故B错误;
C、探测器在轨道I运行时的万有引力小于在月球表面时的万有引力,根据牛顿第二定律,探测器在轨道I运行时的加速度小于月球表面的重力加速度,故C错误;
D、探测器在轨道Ⅱ上关闭火箭发动机后,只受万有引力,在靠近月球过程中可看成做加速度为重力加速度的加速运动,探测器处于完全失重状态,故D正确.
故选:AD.
点评 本题要掌握万有引力定律和卫星变轨道问题,并要知道卫星绕越运动的向心力由万有引力提供,能结合圆周运动的规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度v0的大小为3.0m/s | B. | 加速度a的大小为1m/s2 | ||
C. | 位移x的大小为$\frac{49}{8}m$ | D. | 位移x内的平均速度大小为1.75m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体M具有正方向的最大速度 | |
B. | 物体M的速度为负方向且正在减小 | |
C. | 物体M的加速度为零 | |
D. | 物体M的加速度为负方向且正在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 他所受合外力恰好为零 | |
B. | 他所受合外力方向始终指向圆周运动圆心 | |
C. | 他的机械能保持不变 | |
D. | 他的机械能不断增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两小球某次到达轨道最低点时的速度不可能有υN=υM | |
B. | 两小球都能到达轨道的最右端 | |
C. | 小球b第一次到达N点的时刻与小球a第一次到达M点的时刻相同 | |
D. | 小球a受到的电场力一定不大于a的重力,小球b受到的最大洛伦兹力可能大于b的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 子弹损失的动能等于fd | |
B. | 子弹损失的动能为$\frac{1}{2}$mυ02 | |
C. | 子弹、木块组成的系统损失的动能等于fd | |
D. | 子弹、木块组成的系统损失的动能为$\frac{1}{2}$(m+M)υ02-$\frac{1}{2}$(m+M)υ12 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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