A. | 这两颗卫星的加速度大小均为$\frac{{{R^2}g}}{r^2}$ | |
B. | 卫星1由A第一次运动到B所用的时间为$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 卫星1向后喷气就一定能原二者共同的轨道追上卫星2 | |
D. | 卫星1追击卫星2的过程中,两者的万有引力大小均不变 |
分析 在地球表面重力与万有引力相等,万有引力提供卫星圆周运动的向心力,卫星通过做近心运动或离心运动来实现轨道位置的调整.
解答 解:A、在地球表面重力与万有引力相等,在卫星处万有引力提供圆周运动向心力,故有:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,由两式可得两颗卫星的加速度大小均为$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}g$,故A正确;
B、由A知,卫星的向心加速度a=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}g=\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,可得卫星的周期T=$2π\frac{r}{R}\sqrt{\frac{r}{R}}$,所以从A运动到B所用时间t=$\frac{60°}{360°}T=\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,故B正确;
C、卫星1向后喷气,速度增大,卫星1将做离心运动,轨道半径增大,故不能追上同轨道上的卫星2,故C错误;
D、卫星1追击卫星2的过程中,轨道半径发生变化,则万有引力大小变化,故D错误.
故选:AB
点评 本题主要考查了万有引力应用问题,掌握星球表面重力与万有引力相等,环绕天体绕中心天体圆周运动万有引力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 全息照相的拍摄利用了光的干涉原理 | |
B. | 拍摄玻璃厨窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
C. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关 | |
D. | 医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可利用某些物质在紫外线照射下发出荧光来设计防伪措施 | |
B. | 根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度 | |
C. | 光波和无线电波同属电磁波,光波的频率比无线电波的频率低,波长比无线电波的波长大,在真空中传播的速度都约为3.0×108 m/s | |
D. | “和谐号”动车组高速行驶时,在地面上测得的其车厢长度略微变短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的线速度大小相同 | B. | 它们的角速度大小相同 | ||
C. | 它们的向心加速度大小相同 | D. | 它们的向心加速度方向不变 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的速度越大,加速度一定越大 | |
B. | 物体的速度变化得越快,加速度越大 | |
C. | 物体的加速度不断减小,速度一定越来越小 | |
D. | 物体在某时刻的速度为零,其加速度也一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光照时间越长光电流越大 | |
B. | 发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率有关 | |
C. | 入射光足够强就可以有光电流 | |
D. | 只要入射光频率小于极限频率就能产生光电子 |
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