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14.嫦娥载玉兔登月成功后,某同学设计让嫦娥从月球起飞返回地球,开始阶段运行的轨道简化为如图所示:先将嫦娥发射至近月圆轨道1上,然后变轨到椭圆轨道2上,最后由轨道2变轨进入圆形轨道3,A点为1、2轨道切点,B点为2、3轨道切点,设月球半径为R,3轨道半径为3R,嫦娥在近月圆轨道1上周期为T,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,忽略介质阻力,则下列说法正确的是(  )
A.月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$
B.嫦娥在近月圆轨道1上的机械能大于在轨道3上的机械能
C.嫦娥在轨道3上的绕行速度大于在轨道1上的绕行速度
D.嫦娥从A点沿椭圆轨道到B点的时间为$\sqrt{2}$T

分析 月球表面物体的引力等于“重力”,得到月球质量$\frac{g{R}^{2}}{G}$,除以体积得到月球密度.由万有引力与所需向心力的关系可知由轨道1到轨道2进入轨道3需加速,使得万有引力等于向心力,由开普勒定律确定周期,求得时间.

解答 解:A、月球表面物体的引力等于“重力”,得到月球质量M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$,月球的体积为V=$\frac{4}{3}π{R}^{3}$,则其密度为$ρ=\frac{M}{V}$=$\frac{3g}{4πGR}$.则A正确
    B、由轨道1到轨道2要加速度,由轨道2支轨道3要加速度,则其机械能要增加,则B错误
    C、由万有引力提供向心力得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,则半径大的速度小,则C错误
  D、因椭圆的半长轴为2R,由开普勒定律知:$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}=\frac{T{′}^{2}}{(2R)^{3}}$ 得T′=2$\sqrt{2}$T,则由A到B历时$\frac{T′}{2}$=$\sqrt{2}$T,则D正确
故选:AD

点评 解决本题的关键掌握卫星的变轨的原理,通过比较轨道半径比较运动线速度、周期等.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.在某次描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,所选用的实验器材有:
A:小灯泡“2.5V,0.2A”
B:电流表0~0.6A~3A(内阻约1Ω)
C:电压表0~3V~15V (内阻很大)
D:滑线变阻器“2A,10Ω”
E:电源(两节干电池)
F:开关一个,导线若干

(1)在实验时小明同学采用了如下图所示的实物电路,则具体实验操作前该电路需改进的地方有电流表应采用外接法;电流表量程太大;滑片应置于左侧.
(2)在改正电路需改进之处后,小明同学进行了实验,但在实验中发现,无论怎样调节滑动变阻器,都不能使小灯泡两端电压达到2.5V额定电压,而是只能勉强达到1.80V,于是他猜想是否干电池太旧,总电动势只能达到1.8V,为了验证自己的猜想,他用以上器材进行了测该电源电动势和内阻的实验,电路图如右图,实验数据如下:
U(V)2.372.302.182.101.901.601.30
I(A)0.110.140.180.210.290.420.56
Ⅰ.请在坐标纸上画出U-I图线,由图线可得E=2.61V,电源内阻为r=2.6Ω
Ⅱ.描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中电压只能达到1.8V的原因是否如小杰所猜测?由实验数据得小灯泡两端电压为1.8V时电流为0.19A,试通过分析说明只能达到1.80V的原因.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列对物理现象的解释正确的是(  )
A.用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是晶体各向异性的表现
B.载人飞船绕地球运动时容器内的水呈球形,这是因为液体表面具有收缩性的表现
C.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,油酸分子的直径等于油酸酒精溶液的体积除以相应油酸膜的面积
D.运动小球在粗糙水平面做减速运动停下后,不能自发地“内能减小,动能增加,而加速”,是因为这违反了热力学第二定律
E.气球的吹气口套在矿泉水的瓶口,气球放在瓶内,很难把气球吹大,这一现象可以用玻意耳定律解释

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.2011年8月,“嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家.如图所示,该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的(  )
A.线速度大于地球的线速度
B.向心力由太阳的引力提供
C.向心加速度小于于地球的向心加速度
D.向心加速度大于地球的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.一个质点做变速直线运动的v-t图象如图,下列说法中正确的是(  )
A.第1s内与第5s内的速度方向相反
B.第1s内的加速度大于第5s内的加速度
C.5秒末质点离出发点最远
D.OA段的加速度与速度方向相同而BC段的加速度与速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某探究实验小组的同学为了研究平抛物体的运动,该小组同学利用如图所示的实验装置探究平抛运动.
(1)首先采用如图甲所示的装置.用小锤击打弹性金属片,使A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,将观察到两球同时(选填“同时”或“不同时”)落地,改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,仍能观察到相同的现象,这说明A.(选填所述选项前的字母)
A.平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动
B.平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动
C.能同时说明上述选项A、B所述的规律
(2)然后采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端可看作与光滑的水平板相切,两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等.现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球同时以相同的初速度v0分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到的现象应是P球将能击中Q球(选填“能”或“不能”).仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明B.(选填所述选项前的字母)
A.平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动
B.平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动
C.不能说明上述选项A、B所描述规律中的任何一条.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内(  )
A.速度可以不变,加速度也可以不变
B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变
C.速度可以不变,加速度一定不断地改变
D.速度一定在不断地改变,加速度也一定不断地改变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某一金属细导线的横截面积为S、电阻率为ρ,将此细导线弯曲成半径为r的导体圆环,细导线的直径远远小于圆环的半径r.将此导体圆环水平地固定,在导体圆环的内部存在竖直向上的匀强磁场,如图甲所示,磁感应强度的大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).该变化的磁场会产生涡旋电场,该涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合,如图乙所示.该涡旋电场会趋使上述金属圆环内的自由电子定向移动,形成电流.在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小E处处相等,并且可以用E=$\frac{ε}{2πr}$计算,其中ε为由于磁场变化在半径为r的导体圆环中产生的感生电动势.涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.
经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分)的碰撞.假设电子与金属离子碰撞后其定向运动的速度立刻减为零,之后再次被涡旋电场加速,再次碰撞减速为零,…,依此类推;所有电子与金属离子碰撞的时间间隔都为τ,电子的质量为m、电荷量为-e.忽略电子运动产生的磁场、电子减速过程中的电磁辐射以及电子热运动的影响,不考虑相对论效应.
(1)根据焦耳定律求在τ时间内导体圆环内产生的焦耳热的大小;
(2)求单个电子在与金属离子碰撞过程中损失的动能;
(3)设金属细导线单位体积内的自由电子数为n,在题干中的情景和模型的基础上推导金属细导线的电阻率ρ的表达式(结果用n、e、τ、m表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.以角速度ω,半径为R作匀速圆周运动的质点,在△t时间内位移的大小是(  )
A.ωR△tB.$\frac{ωR(△t)^{2}}{2}$C.Rsin(ω•△t)D.2R•sin($\frac{1}{2}$ω•△t)

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