A. | 航天飞机到达B处由椭圆轨道进入空间站轨道时必须加速 | |
B. | 航天飞机正在由A处加速飞向B处 | |
C. | 月球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度为v=$\frac{2πr}{T}$ |
分析 要使航天飞机在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,必须在接近B点时减速.根据开普勒定律可知,航天飞机向近月点运动时速度越来越大.月球对航天飞机的万有引力提供其向心力,由牛顿第二定律求出月球的质量M.月球的第一宇宙速度大于v=$\frac{2πr}{T}$.
解答 解:A、要使航天飞机在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,必须在接近B点时减速.否则航天飞机将继续做椭圆运动(在B点是离心运动).故A错误;
B、根据开普勒定律可知,航天飞机向近月点B运动时速度越来越大.故B正确;
C、设空间站的质量为m,由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$.故C正确;
D、空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,其运行速度为v=$\frac{2πr}{T}$,其速度小于月球的第一宇宙速度,所以月球的第一宇宙速度大于v=$\frac{2πr}{T}$.故D错误.
故选:BC.
点评 本题是开普勒定律与牛顿第二定律的综合应用,对于空间站的运动,关键抓住由月球的万有引力提供向心力,要注意知道空间站的半径与周期,求出的不是空间站的质量,而是月球的质量.
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. | 当R2所在处出现火情时,电阻R1的功率变大 | |
B. | 当R2所在处出现火情时,电压表V2的示数变大 | |
C. | 当R2所在处出现火情时,电流表A的示数变大 | |
D. | 电压表V1示数为22V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
B. | 卫星在轨道2上正常运行过程,由Q点运行至P点的过程中,动能减小,势能增加 | |
C. | 卫星在轨道2上运动一周的时间小于它在轨道3上运动一周的时间 | |
D. | 卫星在轨道1上经过Q点时加速度等于它在轨道2上经过Q点的加速度 |
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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:多选题
A. | 该衰变方程为${\;}_{88}^{228}$Ra→${\;}_{86}^{224}$Rn+${\;}_{2}^{4}$He | |
B. | 若该元素的半衰期为T,则经过2T的时间,2kg的${\;}_{88}^{228}$Ra中有1.5kg已经发生了衰变 | |
C. | 随着该元素样品的不断衰变,剩下未衰变的原子核${\;}_{88}^{228}$Ra越来越少,其半衰期也变短 | |
D. | 若把该元素放到密闭容器中,则可以减慢它的衰变速度 | |
E. | 该元素的半衰期不会随它所处的物理环境、化学状态的变化而变化 |
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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:选择题
A. | 2m/s | B. | 1.5m/s | C. | 1m/s | D. | 0.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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