A. | b、c的线速度大小相等,都小于a的线速度,但大于第一宇宙速度 | |
B. | b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 | |
C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
D. | 如有稀薄空气影响,a卫星轨道半径将减小,动能增大 |
分析 卫星均绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出线速度、向心加速度,结合变轨原理分析答题.
解答 解:A、设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,得
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma
得 v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$.可知,b、c的线速度大小相等,都小于a的线速度.第一宇宙速度是近地卫星的速度,可知三个卫星的速度均小于第一宇宙速度.故A错误.
B、根据a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,知b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度.故B错误.
C、c加速将做离心运动,轨道半径增大,不可能追上同一轨道上的b.b减速将做近心运动,轨道半径减小,不可能等候同一轨道上的c,故C错误.
D、如有稀薄空气影响,a卫星轨道半径将减小,由v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,知速度增大,动能增大,故D正确.
故选:D
点评 卫星绕地球做圆周运动时,由万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解决这类问题.要知道卫星加速时将做离心运动,减速时将做向心运动,来理解卫星变轨的原理.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减小物块的质量 | B. | 增加圆盘转动的角速度 | ||
C. | 增加圆盘转动的周期 | D. | 减小圆盘转动的转速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从a到b的过程中,外壳的机械能始终不变 | |
B. | 仅增大弹簧的劲度系数,则笔弹起的高度将变小 | |
C. | 当外壳的重力与弹簧弹力大小相等时,外壳的动能达到最大 | |
D. | 从a到c的过程中,弹簧释放的弹性势能等于笔增加的重力势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力F一定变小 | B. | 力F一定不变 | C. | 力F的功率将不变 | D. | 力F的功率将增大 |
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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. | 掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小 | |
B. | 掉在水泥地上的玻璃杯动量变化量大,掉在草地上的玻璃杯动量变化量小 | |
C. | 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小 | |
D. | 掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用力大,而掉在草地上的玻璃杯受地面的冲击力小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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