A. | 嫦娥五号在轨道Ⅱ上从Q点运动到P点的过程中速度减小 | |
B. | 嫦娥五号在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期 | |
C. | 嫦娥五号在轨道Ⅲ上过P点时的速度小于其在轨道Ⅰ、Ⅱ上过P点时的速度 | |
D. | 嫦娥五号在轨道Ⅲ上过P点时的加速度大于其在轨道Ⅰ、Ⅱ上过P点时的加速度 |
分析 嫦娥五号在轨道Ⅱ上从Q点运动到P点的过程中,根据万有引力做功情况判断速度的变化.根据开普勒第三定律分析周期的关系.通过变轨原理分析卫星在三条轨道上经过P点时的速度关系.根据牛顿第二定律比较经过P点的加速度大小.
解答 解:A、嫦娥五号在轨道Ⅱ上从Q点运动到P点的过程中,万有引力对它做正功,所以其速度增大,故A错误.
B、根据开普勒第三定律$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k知,嫦娥五号在轨道Ⅱ上轨道的半长轴大于大于在轨道Ⅰ的半径,所以嫦娥五号在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期,故B正确.
C、嫦娥五号从轨道Ⅰ变到轨道Ⅱ,在P点要加速.从轨道Ⅱ变到轨道Ⅲ,在P点也要加速,所以嫦娥五号在轨道Ⅲ上过P点时的速度大于其在轨道Ⅰ、Ⅱ上过P点时的速度,故C错误.
D、根据牛顿第二定律得 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,得 a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,同一点M、r均相同,所以嫦娥五号在轨道Ⅲ上过P点时的加速度与其在轨道Ⅰ、Ⅱ上过P点时的加速度均相等,故D错误.
故选:B
点评 解决本题的关键掌握卫星的变轨的原理,掌握开普勒行星运行定律,通过比较轨道半径变化比较卫星运动的线速度、周期等关系.
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:多选题
A. | 扩散现象与温度无关,不属于分子热运动 | |
B. | 酒精和水混合后体积变小,说明分子间有空隙 | |
C. | 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 | |
D. | 只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 污水的流量Q=$\frac{abU}{B}$ | |
B. | 金属板M的电势不一定高于金属板N的电势 | |
C. | 电压U与污水中离子浓度无关 | |
D. | 左、右两侧管道的压强差△p=$\frac{ka{U}^{2}}{b{B}^{2}{c}^{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于γ射线的能量大,更容易显示其径迹 | |
B. | 由于β粒子的速度大,其径迹粗而且长 | |
C. | 由于α粒子的速度小,更不易显示其径迹 | |
D. | 由于α粒子的电离作用强,其径迹直而粗 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变大 | B. | 变小 | C. | 保持不变 | D. | 先变大后变小 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 单晶体的物理性质与方向有关,这种性质叫各向异性 | |
B. | 不具有规则几何形状的物体一定不是晶体 | |
C. | 玻璃块有规则的几何形状,所以它是晶体 | |
D. | 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变 |
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