A. | “天宫二号”的发射速度应大于11.2km/s | |
B. | ”神州十一号”加速与“天宫二号”对接前应处于同一圆周轨道 | |
C. | “天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度 | |
D. | 由以上数据可以求得地球的平均密度 |
分析 卫星的发射速度如果大于第二宇宙速度,它将脱离地球束缚,不能在绕地球运动了.“神州十一号”加速,速度变大,它做圆周运动所需要的向心力变大,大于地球对它的万有引力,地球提供的向心力小于“神州十一号”需要的向心力,“神州八号”做离心运动,轨道半径变大,不能对接,根据万有引力提供向心力,通过轨道半径的大小比较天宫二号和同步卫星的线速度、周期、角速度和向心加速度,“天宫二号”做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量.再根据$ρ=\frac{M}{V}$求密度
解答 解:A、发射速度如果大于第二宇宙速度,“天宫二号”将脱离地球束缚,不能在绕地球运动了.故A错误;
B、在同一轨道上,此时神舟十一号受到的万有引力等于向心力,若让神舟十一号加速,所需要的向心力变大,万有引力不变,所以神舟十一号做离心运动,不能实现对接,故B错误;
C、“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,地球同步卫星的周期24h,根据周期公式$T=\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,“天宫二号”的轨道半径小于地球同步卫星,根据$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,轨道半径小,向心加速度大,故“天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度,故C正确;
D、“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,$G\frac{Mm}{(R+h)_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}(R+h)$,解得地球质量$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}(R+h)_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$,地球体积$V=\frac{4π{R}_{\;}^{3}}{3}$,地球的密度$ρ=\frac{M}{V}=\frac{3π(R+h)_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}$,根据题给数据能求得地球的平均密度,故D正确
故选:CD
点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道飞船绕地球做圆周运动,靠万有引力提供圆周运动的向心力,理解第二宇宙速度的物理意义.
科目:高中物理 来源:2016-2017学年贵州省遵义市高二文上第一次月考物理试卷(解析版) 题型:多选题
两颗人造卫星绕地球作匀速圆周运动,周期之比为TA∶TB= 1∶8,则轨道半径之比和运动速度之比分别为
A. RA∶RB=" 4∶1" B. RA∶RB= 1∶4
C. VA∶VB=" 1∶2" D. VA∶VB= 2∶1
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年贵州省遵义市高二理上第一次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
下面三个图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验,请将正确的结论填在横线上。两平行板之间的电场可以视为匀强电场。给电容器充电后与电源断开,那么
(1)若保持板间距离d不变,正对面积S变小,则两板电容C________,板间电势差U________。
(2)若保持S不变,d变大,两板电容C________,板间电场强度E________。
(3)若保持S和d都不变,插入介质板后,则板间电势差U________,板间电场强度E________(填“变小”、“变大”或“不变”)
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果仅增大滑块的质量m,则滑块不能到达木板的顶端 | |
B. | 如果增大h,则滑块上滑过程中摩擦力做功不变 | |
C. | 如果减小h,则滑块滑行的水平距离增大,滑块一定能到达木板顶端 | |
D. | 如果仅在上滑时给滑块加一个竖直向下的外力,则滑块不能到达木板的顶端 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 筒内空气的压强在增大 | B. | 筒内空气的温度在升高 | ||
C. | 筒内空气向外界放热 | D. | 筒内空气的内能减小 |
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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:多选题
A. | 牛顿第三定律确定了作用力与反作用力的关系,一个受平衡力的物体一定对其他物体有作用力 | |
B. | 牛顿在伽利略与笛卡尔工作的基础上,提出了牛顿第一定律 | |
C. | 法拉第发现了磁生电现象,并提出了法拉第电磁感应定律 | |
D. | 麦克斯韦认为,变化的磁场会在空间中激发出与静电场不同的电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{mv}{2qB}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}mv}{qB}$ | C. | $\frac{2mv}{qB}$ | D. | $\frac{4mv}{qB}$ |
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