A. | 卫星加速可从“转移轨道”进入“工作轨道” | |
B. | “转移轨道”运行周期一定比“工作轨道”周期大 | |
C. | 探月卫星在“工作轨道”上环绕速度大小为$\frac{2πR}{T}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ |
分析 要使探月卫星从“转移轨道”进入“工作轨道”,应减小速度做近心运动.根据开普勒第三定律判断周期大小,根据线速度与轨道半径和周期的关系直接得到探月卫星线速度的大小.
月球对探月卫星的万有引力提供其做匀速圆周运动的向心力$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$,“近月卫星”的环绕速度为月球的第一宇宙速度v1,根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm′}{{R}^{2}}=m′\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$,解以上二式可得月球的第一宇宙速度.
解答 解:A、要使探月卫星从“转移轨道”进入“工作轨道”,应减小速度做近心运动,故A错误;
B、“转移轨道”的轨道半径比“工作轨道”轨道半径大,根据开普勒第三定律可知,“转移轨道”运行周期一定比“工作轨道”周期大,故B正确;
C、根据线速度与轨道半径和周期的关系可知探月卫星线速度的大小为$v=\frac{2π(R+h)}{T}$,故C错误;
D、设月球的质量为M,探月卫星的质量为m,月球对探月卫星的万有引力提供其做匀速圆周运动的向心力,所以有:$G\frac{Mm}{{(R+h)}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$
月球的第一宇宙速度v1等于“近月卫星”的环绕速度,设“近月卫星”的质量为m′,则有:$G\frac{Mm′}{{R}^{2}}=m′\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$
由以上两式解得:v1=$\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$,故D正确;
故选:BD
点评 本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,要能根据题意选择恰当的向心力的表达式,要知道“近月卫星”的环绕速度为月球的第一宇宙速度.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲中卫星运动到A点时其速率一定大于7.9km/s | |
B. | 图甲中若要卫星在B点所在的高度做匀速圆周运动,需在B点加速 | |
C. | 图乙中“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度 | |
D. | 图乙中“神舟八号”加速有可能与“天宫一号”实现对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定是t=t0 | B. | 一定是t>t0 | C. | 一定是t<t0 | D. | 可能是t=t0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电池组的内阻是0.33Ω | |
B. | 电阻的阻值为1Ω | |
C. | 电池组的输出功率将是4W | |
D. | 改变电阻R的阻值时,该电池组的最大输出功率为4W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 升压变压器的原副线圈匝数之比为$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}=\frac{{U}_{1}}{U}$ | |
B. | 降压变压器的原副线圈匝数之比为$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}=\frac{U}{{U}_{2}}$ | |
C. | 输电线上损失的功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$ | |
D. | 若U1保持不变,用电器增加时,U2将变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该交变电压的频率为50Hz | |
B. | 电压表连接在线圈两端时,其示数为20V | |
C. | 在0.01s时,通过线圈的磁通量等于零 | |
D. | 相同时间内该电压与20V的直流电压通过同一个电阻产生的热量是相等的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | R1=2Ω,R2=2Ω | B. | I1=2A,I2=2A | C. | R1=2Ω,R2=1.5Ω | D. | I1=2A,I2=1A |
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