A. | 在轨道Ⅰ上运行的角速度为ω=$\sqrt{\frac{g}{64R}}$ | |
B. | 在轨道Ⅱ上运行的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
C. | 在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A点时的加速度 | |
D. | 在轨道Ⅰ上经过A点时的速度小于在轨道Ⅲ经过B点的速度 |
分析 万有引力提供向心力,应用万有引力公式求出角速度、周期、向心加速度,然后分析答题;探测器实现变轨时应做离心或向心运动,探测器速度应变化.
解答 解:A、月球表面的物体:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{(4R)^{2}}$=mω2•4R,解得:ω=$\sqrt{\frac{g}{64R}}$,故A正确;
B、万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,轨道Ⅱ的轨道半径小于轨道Ⅰ的轨道半径,在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期,故B错误;
C、万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,G、M、r都相同,在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A点时的加速度,故C错误;
D、探测器由轨道Ⅰ变为轨道Ⅲ时做向心运动,轨道半径要减小,在A点探测器要加速,在轨道Ⅰ上经过A点时的速度小于在轨道Ⅲ经过B点速度,故D正确;
故选:AD.
点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力是解题的前提与关键,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电风扇 | B. | 电饭锅 | C. | 电热水壶 | D. | 电熨斗 |
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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:多选题
A. | 小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒 | |
B. | 小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒 | |
C. | 小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量不守恒 | |
D. | 若小球能从C点离开半圆槽,则其一定会做竖直上抛运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 自由落体没有惯性 | |
B. | 做曲线运动的物体,有可能处于平衡状态 | |
C. | 在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位“安培”是基本单位 | |
D. | 运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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