A. | 沿轨道I运动至P时,需加速才能进入轨道Ⅱ | |
B. | 沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期 | |
C. | 沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度小于在Q点的加速度 | |
D. | 在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做负功 |
分析 根据开普勒第三定律可知卫星的运动周期和轨道半径之间的关系;根据做近心运动时万有引力大于向心力,做离心运动时万有引力小于向心力,可以确定变轨前后速度的变化关系.
解答 解:A、卫星在轨道I上做圆周运动,只有通过减速使圆周运动所需向心力减小,做近心运动来减小轨道高度,故A错误;
B、根据开普勒行星运动定律知,在轨道I上运动时的半长轴大于在轨道II上运行时的半长轴,故在轨道I上运行的周期来得大,故B错误;
C、Q是轨道II的近月点,从P向Q只有引力对卫星做正功,故卫星的动能增加,速度增加,即在P点的速度小于在Q点的速度,故C正确;
D、在轨道II上由P向Q运动时,卫星的轨道高度减小,即在引力方向上产生位移,故引力对卫星做正功,故D错误.
故选:C.
点评 本题要注意:①由高轨道变轨到低轨道需要减速,而由低轨道变轨到高轨道需要加速,这一点在解决变轨问题时要经常用到,一定要注意掌握.②根据F=ma所求的加速度a是指物体的合加速度,即包括向心加速度也包括切向加速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 动能、重力势能和机械能逐渐减小 | |
B. | 重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 | |
C. | 重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 | |
D. | 重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
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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. | 轻质绳对B球的拉力大于杆对A环的支持力 | |
B. | B球受到的水平恒力大于mg | |
C. | 若水平细杆光滑,则加速度等于g | |
D. | 若水平细杆粗糙,则动摩擦因数小于$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 三个等势面中,a的电势最高 | |
B. | 带电质点通过P点时的加速度较Q点大 | |
C. | 带电质点通过P点时的动能较Q点大2qUab | |
D. | 带电质点通过P点时的电势能较Q点大2qUab |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgh-$\frac{1}{2}$mv2 | B. | $\frac{1}{2}$mv2-mgh | C. | -mgh | D. | -(mgh+$\frac{1}{2}$mv2) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{2mg}{tanθ}$ | B. | 3mgtanθ | C. | $\frac{3mg}{tanθ}$ | D. | $\frac{5mg}{tanθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电荷在等势面上移动时,不受电场力的作用 | |
B. | 同一等势面上的各点的场强大小相等 | |
C. | 等势面与电场线处处垂直 | |
D. | 电势较高的等势面上场强也较大 |
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